KATALOG Vents Group

Page 1

WENTYLACJA PROFESJONALNA

Wentylacja profesjonalna

www.vents-group.pl

Podane w∏aÊciwoÊci produktów zosta∏y przedstawione w celach informacyjnych i nie stanowià oferty w myÊl przepisów prawa handlowego. Vents Vents Group Group Sp. Sp. zz o.o. o.o. nie nie ponosi ponosi ˝adnej ˝adnej odpowiedzialnoÊci odpowiedzialnoÊci za za b∏´dy b∏´dy powsta∏e powsta∏e w w procesie procesie publikacji publikacji ii zastrzega zastrzega sobie sobie prawo do zmiany parametrów technicznych z powodów konstrukcyjnych bàdê handlowych bez uprzedzenia. 01/2013 01/2011


WWW.VENTS-GROUP.PL

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH: Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VK

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKM

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKMz

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VCN

Wentylatory odśrodkowe VP

str.

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym TT PRO

str.

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VMS

22

32

str.

38

str.

46

str.

54

str.

60

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKM EC

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VC

str.

28

str.

36

str.

42

str.

50

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKP

58

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKP mini

62

str.

str.

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH: Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKPF

72

Wentylatory kanałowe odśrodkowe z silnikami EC VKP EC

80

Wentylatory kanałowe odśrodkowe VKP

str.

str.

str.

88

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie izolowanej VKPFI

Wentylatory odśrodkowe w obudowie stalowe VKPI EC Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie izolowanej VKPI

str.

72

str.

84

str.

88

1


WENTYLATORY KOMINKOWE:

Kominkowe wentylatory odśrodkowe KAM

str.

96

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ: str.

Seria TTI

104

str.

Seria VS

str.

Seria KSA

114

Seria KSD

122

108

str.

Seria KSB

118

Seria KSK

128

str.

str.

WENTYLATORY ODŚRODKOWE: Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z wewnętrznym silnikiem VCU

str.

134

Wentylatory odśrodkowe w obudowie spiralnej z zewnętrznym silnikiem VCUN

str.

138

WENTYLATORY OSIOWE:

2

str.

Wentylatory osiowe OVK

150

str.

Wentylatory osiowe OV1

156

str.

Wentylatory osiowe VKOM, VKOMz

156

Wentylatory osiowe OV

150

Wentylatory osiowe VKF

150

Wentylatory osiowe OVK1

156 WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

str.

str.


WWW.VENTS-GROUP.PL

WENTYLATORY DACHOWE: Wentylatory dachowe odśrodkowe z wyrzutem pionowym VKV

Odśrodkowe wentylatory dachowe VKV EC

str.

Wentylatory dachowe odśrodkowe z wyrzutem poziomym VKH

164

str.

Odśrodkowe wentylatory dachowe VKH EC

170

164

170

Wentylatory dachowe odśrodkowe z wyrzutem poziomym VKMK

178

Wentylatory dachowe osiowe z wyrzutem poziomym VOK1

182

str.

Wentylatory dachowe osiowe z wyrzutem poziomym VOK

str.

str.

str.

180

str.

SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ str.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła serii MICRA 60

188

Jednorurowe systemy wentylacji serii TwinFresh

192

Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie serii VN

198

str.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą powietrza serii MICRA 150 E

190

Jednorurowe systemy wentylacji serii TwinFresh Comfo

194

str.

str.

str.

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE I WYWIEWNE: Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną serii VPA

Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną serii MPA W

Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą wodną serii PA W

str.

204

str.

208

str.

218 WWW.VENTS-GROUP.PL

Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną serii MPA E

str.

208

Centrale nawiewne o podwyższonym sprężu z nagrzewnicą elektryczną serii PA E

218

Centrale wywiewne o podwyższonym sprężu serii VA

226

str.

str.

3


CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERATORY): str.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini

234

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUE 100 P mini VUT 100 P mini

str.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H z silnikiem EC

238

str.

244

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT EH z silnikiem EC (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT WH z silnikiem EC (z nagrzewnicą wodną)

256

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT R EH EC (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT R WH EC (z nagrzewnicą wodną)

270

str.

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT mini z silnikiem EC

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT H Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT EH (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT WH (z nagrzewnicą wodną) Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła VUT PE z silnikiem EC (z nagrzewnicą elektryczną) i VUT PW z silnikiem EC (z nagrzewnicą wodną)

str.

236

str.

240

str.

246

str.

262

str.

MODUŁOWY SYSTEM Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA X-VENTS:

Modułowy system z wymiennikiem ciepła X-Vents

str.

276

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE: Aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicą wodną AOV

280

Destryfikatory DRF-VKM DRF-VKMz

288

Płytowe wymienniki ciepła PR

292

str.

str.

Kurtyny powietrzne przemysłowe PVZ

284

Płytowe wymienniki ciepła PR 150

294

str.

AKCESORIA:

4

str.

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Tłumiki SR, SRF

296

str.

Kasety filtracyjne FB, FBV

302

Kasety filtracyjne z filtrami kieszeniowymi FBK

str.

Nagrzewnice elektryczne NK

308

Nagrzewnice wodne NKV

304

str.

316

str.

Chłodnice OKV

336

Przepustnice wielopłaszczyznowe RRVA, RRVAF

str.

Uchwyty HC

343

str.

Automatyka hydrauliczna USVK

Zawory zwrotne KOM

Połączenia elastyczne VVG

str.

str.

str.

334

str.

342

str.

345

str.

346

Opaski zaciskowe H, HB

347

str.

Transformatorowe regulatory prędkości

354

Regulatory temperaturowe

357

Regulatory silników EC

361

AKCESORIA ELEKTRYCZNE:

Tyrystorowe regulatory obrotów wentylatora

352

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki

356

Przełączniki do wentylatorów wielobiegowych

359

Regulatory mocy

362

str.

str.

str.

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

str.

str.

str.

Czujniki

364 5


Seria wentylatorów kanałowych do kanałów okrągłych: TT..., VK..., VKM..., VKMz..., VC..., VCN..., VKP...

Seria wentylatorów kanałowych do kanałów prostokątnych VKPF..., VKPFI..., VKP..., VKPI..., VKP..., EC…

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

SZYBKI DOBÓR WENTYLATORÓW:

VKP...ES VKP

VCN

VK VKMz VC

TT

VKM

VKP VKPI

VKPF VKPFI

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Seria wentylatorów dachowych: VKV..., VKH..., VKV...EC, VKH...EC, VKMK..., VOK..., VOK1...

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

Seria wentylatorów osiowych: OV..., OVK..., VKF..., OV1..., OVK1..., VKOM...

OV OVK VKF

OV1 OVK1 VKOM

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Seria wentylatorów w obudowie izolowanej akustycznie: VS..., KSA..., KSB...

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

Seria wentylatorów odśrodkowych: VCU..., VCUN...

VCUN

KSA VCU Wydajność (m3/h)

6

WWW.VENTS-GROUP.PL

KSB

VS

Wydajność (m3/h)


WWW.VENTS-GROUP.PL

SZYBKI DOBÓR CENTRAL

Ciśnienie (Pa)

Seria central nawiewnych i wywiewnych: VPA..., MPA..., PA..., VA...

1800

1600

VA

1400

PA...V 1200

1000

PA...E

800

600

VPA

400

MPA...V

200

MPA...E

0 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

Wydajność (m3/h)

1000 900 800 700

VUT ...H ES VUT ...EH ES VUT ...VH ES

600 500

VUT ...PE ES VUT ...PV ES

400

VUT ...MINI

300 200 100

VUT ...MINI ES

Ciśnienie (Pa) Ciśnienie (Pa)

Seriacentral centralnawiewno-wywiewnych nawiewno-wywiewnychzzodzyskiem odzyskiemciepła ciepłaVUT VUT Seria

VUT ...H VUT ...EH VUT ...VH

0 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000 3 3/h) Wydajność(m (m Wydajność /h)

VVE 100P mini

Seria central wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych i z rekuperacją ciepła (AirVents)

WWW.VENTS-GROUP.PL

7


WITAMY W ŚWIECIE VENTS Jesteśmy firmą handlową, częścią grupy produkcyjno-handlowej o międzynarodowym zasięgu. Nasza oferta handlowa dzieli się dwa podstawowe działy: wentylację domową, oraz wentylację profesjonalną. Nowoczesne siedziby wyposażone w magazyny wysokiego składowania pozwalają na skuteczne zaopatrywanie Klientów na terenie całego kraju. Doświadczenie, jakie firma zdobyła działając w branży wentylacyjnej od roku 1995 r. przyczynia się do fachowej, rzetelnej i kompleksowej obsługi naszych Klientów, którzy mogą zawsze liczyć na wsparcie techniczne. Zapraszamy do współpracy!

8

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Siedziba Firmy

Sala konferencyjna

Hala magazynowa WWW.VENTS-GROUP.PL

9


WENTYLACJA W NASZYM ŻYCIU

Znajdując się w pomieszczeniu odczuwamy na sobie wpływ każdego z tych czynników. Schemat systemu wentylacji:

Czym jest wentylacja? Wentylacją nazywa się zbiór przedsięwzięć i urządzeń, wykorzystywanych przy projektowaniu wymiany powietrza w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i w miejscach pracy. Systemy wentylacji zapewniają utrzymanie odpowiednich parametrów powietrza w pomieszczeniach różnego typu. Skuteczny system wentylacji powinien zapewnić w pomieszczeniach odpowiednie środowisko spełniające ustanowione normy higieniczne i wymagania techniczne. Do czego służy wentylacja? Cały czas otacza nas powietrze, które w głównej mierze zapewnia naszemu organizmowi tlen. Codziennie wdychamy i wydychamy około 20.000 litrów powietrza. Na ile wdychane przez nas powietrze odpowiednie jest dla bezpiecznego życia? Istnieje szereg wskaźników określających jakość otaczającego nas powietrza: u ilość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu. Zmniejszenie ilości tlenu, kosztem wzrostu ilości dwutlenku węgla powoduje duchotę w pomieszczeniu, u ilość substancji szkodliwych i pyłów w powietrzu. Powiększenie koncentracji pyłu, dymu papierosowego i innych substancji negatywnie wpływa na organizm człowieka i może przyczyniać się do rozwoju różnych chorób. u zapachy. Nieprzyjemne zapachy tworzą dyskomfort albo drażnią system nerwowy. u wilgotność powietrza. P odwyższona albo zmniejszona wilgotność powietrza wyzwala nieprzyjemne wrażenia, a u ludzi z chorobami dróg oddechowych czy skóry może powodować zaostrzenie się tych schorzeń. u temperatura powietrza. Za komfortową temperaturę dla człowieka w pomieszczniu uważa się przedział: 21 – 23oC. Podwyższenie albo zmniejszenie jej poziomu wpływa negatywnie na aktywność fizyczną i umysłową, a także na ogólny stan zdrowia. u ruch powietrza. P odwyższona prędkość przepływu powietrza w pomieszczeniu wywołuje wrażenie przeciągu, a obniżona sprowadza się do odczucia jego zastoju.

10

Pomocnym w utrzymaniu właściwych parametrów powietrza jest właściwie zaprojektowany i należycie wykonany system wentylacji. System wentylacji, z jednej strony, zapewnia napływ filtrowanego, świeżego, (a w zimie dodatkowo dogrzanego), zewnętrznego powietrza, zaś z drugiej strony powoduje usunięcie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Schemat prawidłowej wentylacji powinien przewidywać dopływ zewnętrznego powietrza i wyciąganie zużytego, z zachowaniem bilansu ich wymian w pomieszczeniu. Jeżeli brak jest zewnętrznego powietrza albo dopływ jego jest niedostateczny, w pomieszczeniu zmniejsza się zawartość tlenu, powodując wzrost wilgotności i zapylenia. Jeżeli w budynku nie ma wyciągu albo jest on niedostatecznie efektywny to z pomieszczenia nie jest usuwane zanieczyszczone powietrze, zapachy, wilgoć oraz substancje szkodliwe. Najczęściej spotykaną wentylacją jest wentylacja wyciągowa. Rozwiązaniem doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń może być nawiew grawitacyjny za pośrednictwem różnego rodzaju nawietrzaków lub nawiewników. Powoduje on jednak często niekontrolowany przepływ powietrza, co skutkuje niepotrzebną stratą energii cieplnej. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest zapewnienie stałego, kontrolowanego przepływu powietrza za pośrednictwem wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Najlepiej, jeżeli dodatkowo wentylacja mechaniczna wyposażona jest w wymiennik ciepła (rekuperator). Pozwala to na wymierne oszczędności w odzysku energii cieplnej w okresie zimowym. Określenie koniecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach. Określenie wymiany powietrza jest zgodne z „krotnością” wymiany powietrza w pomieszczeniu. Ilość powietrza wentylacyjnego dla każdego pomieszczenia jest obliczana oddzielnie z uwzględnieniem charakteru pomieszczenia i ilości przebywających w nim ludzi. Jeżeli charakteru pomieszczeń i ilość ludzi nie można określić, wtedy wymianę powietrza wylicza się z następującego wzoru: L = Vnom * Kr (m3/h) Gdzie: Vnom – kubatura pomieszczenia m3 Kr – minimalna krotność wymiany powietrza 1/h, patrz tablica krotności wymiany powietrza.

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Tabela krotności wymiany powietrza:

Jak określić kubaturę pomieszczenia? W tym celu korzysta się z prostego wzoru:

A x B x H = V (m3) Na przykład: pomieszczenie ma: długość 7 m, szerokość 4 m i wysokość 2,8 m. W celu określenia ilości powietrza niezbędnego dla wentylacji tego pomieszczenia, obliczamy kubaturę pomieszczenia:

A

Pomieszczenia domowe

długość x szerokość x wysokość = kubatura pomieszczenia w m3.

B

(m3/h),

gdzie: L1- norma powietrza przypadająca na 1 osobę, m3/h NL - ilość ludzi w pomieszczeniu 20-25 m3/h – na 1 osobę przy minimalnej aktywności fizycznej, 45 m3/h – na 1 osobę przy lekkiej pracy fizycznej, 60 m3/h – na 1 osobę przy ciężkiej pracy fizycznej.

Pomieszczenia przemysłowe i pomieszczenia o dużej objętości

L = L1 * NL

Pokój

3 m3/h na 1 m2 pomieszczeń mieszkalnych

Kuchnia w mieszkaniu albo akademiku

6–8

Łazienka

7–9

Prysznic

7–9

Ubikacja

8 – 10

Pralnia Garderoba Spiżarnia

7 1,5 1

Garaż

4–8

Piwnica

4–8

Pomieszczenie biurowe

Wykorzystując pokazane niżej tablice, rekomendowanej krotności wymiany powietrza określamy wymaganą, nominalną wydajność wentylatora.

Określenie wymiany powietrza zgodnie z ilością osób w pomieszczeniu:

Wielokrotność wymiany powietrza [m3/h]

Teatr, kino, sala konferencyjna

7 x 4 x 2,8 = 78,4 m3

H

Nazwa pomieszczenia

20-40m3 na osobę 5–7

Bank

2–4

Restauracja

8 – 10

Bar, kawiarnia, piwiarnia, bilard

9 – 11

Kuchenne pomieszczenie w kawiarni, restauracji

10 – 15

Sklep Apteka Garaż, warsztat Ubikacja Sala do tańca, dyskoteka Palarnia Serwerownia Sala sportowa

1,5-3 3 6–8 10-12 (albo 100 m3 na 1 WC) 8 – 10 10 5 – 10 Nie więcej niż 80 m3, i nie mniej niż 20 m3

Fryzjer - do 5 miejsc pracy - powyżej 5 miejsc pracy Magazyn

2 3 1–2

Pralnia

10 – 13

Basen

10 – 20

Farbiarnia

25 – 40

Warsztat mechaniczny

3–5

Klasa w szkole

3–8

WWW.VENTS-GROUP.PL

11


Co to takiego strata ciśnienia? Opór przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym, zależy głównie od prędkości powietrza w tym systemie. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta i opór. To zjawisko nazywa się stratą ciśnienia. Ciśnienie statyczne, tworzone przez pracujący wentylator powoduje ruch powietrza w systemie wentylacyjnym. Czym wyższy opór takiego systemu tym mniejszy realny wydatek powietrza, który zapewnia wentylator. Przewidywanie strat dla transportowanego powietrza w przewodach wentylacyjnych, a także opór pozostałych elementów systemu (filtr, tłumik, nagrzewnica, zawór itd.) może być obliczony z pomocą odpowiednich tablic i diagramów zawartych w katalogu. Ogólny spadek ciśnienia można obliczyć, sumując poszczególne wskaźniki oporu wszystkich elementów systemu wentylacyjnego.

A

B

Ø315

C

Ø200

Ø250

Ø315

Ø250

Ø200

Prędkość powietrza m/s:

Przewody wentylacyjne główne (magistralne)

6-8

Odgałęzienia wentylacyjne boczne

4-5

Przewody wentylacyjne przy podejściach do kratek

2-3

Nawiewne kratki i anemostaty

1-3

Wywiewne kratki i anemostaty

1,5-3

Przykład obliczenia straty ciśnień na systemie wentylacyjnym: Obliczenie należy zacząć od stworzenia szkicu systemu ze wskazaniem miejsc położenia przewodów wentylacyjnych, kratek wentylacyjnych, wentylatorów a także długości odcinków przewodów pomiędzy trójnikami. Następnie określamy wydatek powietrza na każdym odcinku sieci. Wyjaśnimy stratę ciśnienia dla odcinków: 1-6, korzystając z grafiku straty ciśnienia w okrągłych przewodach wentylacyjnych i określimy niezbędne średnice tych przewodów oraz stratę ciśnienia jaka temu towarzyszy jeżeli zostanie spełniony warunek, zachowania maksymalnych prędkości powietrza dla poszczególnych przewodów wentylacyjnych.

Określenie prędkości powietrza w przewodach wentylacyjnych:

V=

L

(m/sek)

3600*F

Odcinek 1: Wydatek powietrza będzie wynosić 220 m3. Przyjmowana średnica przewodów wentylacyjnych równa 200 mm, prędkość – 1,95 m/s, strata ciśnienia wynosi 0,2 Pa/m x 15 m = 3 Pa.

gdzie: L – wydatek powietrza, m3/h F – powierzchnia przekroju kanału m2 Zalecenia 1. Strata ciśnienia w systemie przewodów wentylacyjnych może być obniżona w drodze powiększenia przekroju przewodów wentylacyjnych, (powoduje to zmniejszenie prędkości powietrza w kanale), zapewniających stosunkowo jednakową prędkość powietrza w całym systemie. Na rysunku widzimy jak można zapewnić w miarę jednakową prędkość powietrza w systemie wentylacyjnym przy minimalnej stracie ciśnienia.

odc. 6

odc. 5

d=315 l=10 v=5,6 m/s

d=315 l=1

L=1570 m3/h Zawór KOM 315

12

Ø250

Zalecenia 2. W systemach o dużej długości przewodów wentylacyjnych i dużej ilości kratek lub anemostatów celowo rozmieszczamy wentylator w środku wentylacyjnego systemu. Takie rozwiązanie wiąże się z paroma zaletami. Z jednej strony obniża się stratę ciśnienia, a z drugiej strony można wykorzystać przewody wentylacyjne o znacznie mniejszym przekroju.

Rekomendowana prędkość przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych: Typ:

Ø200

Wentylator VKMS 315

Odcinek 2: Powtórzymy obliczenia pamiętając, że wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosił 220 + 350 = 570 m3/h. Przyjmując średnicę przewodów wentylacyjnych równą 250 mm, prędkość – 3,23 m/s, strata ciśnienia wyniesie 0,9 Pa/m x 20 m = 18 Pa. Odcinek 3: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosił 1070 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość – 3,82 m/s, strata ciśnienia wyniesie 1,1 Pa/m x 20 m = 22 Pa.

odc. 3

odc. 4 d=315

odc. 2 d=250

d=315

l=20; v=5,6 m/s

l=20; v=3,82 m/s

l=20; v=3,23 m/s

L=1570 m3/h

L=1070 m3/h

L=570 m3/h

Tłumik SR 315-900

MV 315 PF 500 m3/h

odc. 1

MV 315 PF 500 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

d=200 l=15; v=1,95 m/s L=220 m3/h MV 250 PF 350 m3/h

MV 200 PF 220 m3/h


WWW.VENTS-GROUP.PL

Odcinek 4: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość 5,6 m/s, strata ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 20 m = 46 Pa.

Określenie straty ciśnienia na krzywiznach przewodów wentylacyjnych: Wykres pozwala określić stratę ciśnienia w odgałęzieniu, wychodząc od wielkości kąta zgięcia, średnicy kanału i wydatku powietrza. Przykład obliczenia straty ciśnień na elementach systemu: Określimy stratę ciśnienia dla kolana 90o o średnicy 250 mm przy wydatku powietrza 500 m3/h. W tym celu musimy znaleźć przecięcie linii pionowej, odpowiadającej naszemu wydatkowi powietrza, z pochyłą linią charakteryzującą średnicę 250 mm i na pionowej linii od lewej strony dla kolana 90o, znajdujemy wielkość straty ciśnienia, która w tym przypadku wynosi 2 Pa.

Odcinek 5: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równą 315 mm, prędkość 5,6 m/s, strata ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 1 m = 2,3 Pa. Odcinek 6: Wydatek powietrza na tym odcinku będzie wynosić 1570 m3/h. Przyjmujemy średnicę przewodów wentylacyjnych równa 315 mm, prędkość 5,6 m/s. Strata ciśnienia wyniesie 2,3 Pa x 1 m = 2,3 Pa. Sumaryczna strata ciśnienia w przewodach wentylacyjnych będzie wynosić 114,3 Pa.

Przyjmujemy do zainstalowania dyfuzory sufitowe serii PF, opór których według wykresu będzie wynosił 26 Pa. Teraz sumujmy wszystkie wielkości strat ciśnienia dla prostych odcinków przewodów wentylacyjnych, elementów sieciowych, odgałęzień i kratek. Szukana wielkość wynosi 186,3 Pa.

W momencie przeliczenia wszystkich odcinków przewodów, należy określić stratę ciśnienia w elementach sieciowych: w tłumiku SP315/900 – (16 Pa), na zaworze zwrotnym KOM 315 – (22 Pa) oraz stratę ciśnienia w odgałęzieniach do kratek – (opór 4 odgałęzień w sumie będzie wynosił 8 Pa).

Wynik: Obliczyliśmy system i określiliśmy, że jest nam potrzebny wentylator, usuwający 1570 m3/h powietrza przy oporze sieci 186,3 Pa (V = 1570 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym Pa = 186,3). Biorąc pod uwagę wymagane dla pracy systemu charakterystyki optymalnym dla nas będzie wentylator Vents VKMS 315.

Strata ciśnienia (Pa)

Określenie straty ciśnienia w przewodach powietrznych

pr´d

koÊç ,

,

ca

i dn

m/s

m

m

e

Êr

Wydatek powietrza (m3/h)

Temperatura oC

Dobór właściwego wentylatora Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

Określenie straty ciśnienia w zaworze zwrotnym

VKM 315 VKMS 315

1 - KOM 200 2 - KOM 250 3 - KOM 315

Wydatek powietrza (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wydajność (m3/h)

13


Strata ciśnienia (Pa)

Określenie straty ciśnienia w tłumikach

Typy wentylatorów

SR (SFR) (L = 900 mm)

1 - SR 100 / 900 2 - SR 125 / 900 3 - SR 150 / 900 4 - SR 160 / 900 5 - SR 200 / 900 6 - SR 250 / 900 7 - SR 315 / 900

Wydatek powietrza (m3/h)

Określenie straty ciśnienia na zgięciach (kolanach) przewodów wentylacyjnych

Wentylatory osiowe: posiadają odpowiednio wyprofilowane łopatki, (wirnik łopatkowy), w osłonach cylindrycznych, zamontowane w piaście silnika pod określonym kątem do płaszczyzny obrotu. Przy obrocie łopatek następuje zagarnięcie powietrza i przemieszanie jego za wentylator w kierunku osiowym. Najczęściej łopatki wentylatora osiowego montowane są bezpośrednio w piaście osi silnika elektrycznego. Zastosowanie: w przetłaczaniu powietrza przez wąskie przegrody budowlane (ściany) lub do pracy z bardzo krótkimi przewodami wentylacyjnymi nie dłuższymi niż 3 metry, z niedużym, aerodynamicznym oporem sieci.

mm

Strata ciśnienia (Pa)

Wentylatory – to urządzenia mechaniczne służące do wymuszonego przemieszczania powietrza w przewodach wentylacyjnych (wentylatory kanałowe), lub do bezpośredniego doprowadzania albo odprowadzania powietrza z pomieszczenia (wentylatory ścienne). Przemieszczanie powietrza odbywa się na skutek różnicy ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem wentylatora.

Wydatek powietrza (m3/h)

Wentylatory o przepływie mieszanym: Stosowane są głównie w systemach wentylacji z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi. Wentylatory te mają typowe średnice od 100 do 315 mm. Ich wydajność wynosi od 160 do 2350 m3/h. Wentylatory wyposażone są przeważnie w silniki z wewnętrznym wirnikiem. W celu wydłużenia okresu eksploatacji w silnikach tych stosuje się łożyska kulkowe. Wentylator wyposażony jest w kierownice strumienia powietrza. Obudowa wykonana jest z plastiku, co znacząco podnosi jego odporność na korozję.

Określenie straty ciśnienia w dyfuzorach

MV 150 PF MV 200 PF MV 250 PF

MV 315 PF

Strata ciśnienia (Pa)

MV 80 PF MV 100 PF MV 125 PF

Wydatek powietrza (m3/h) Rekomendowana średnica wykorzystania dyfuzorów

14

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Zastosowanie: w systemach wentylacyjnych składających się z niezbyt długich ciągów kanałów o średnim aerodynamicznym oporze sieci.

kładnością sterowania. Przy wykorzystaniu niskiego zakresu prędkości, może wzmóc się hałas emitowany przez wentylator. Rekomendowana skala regulacji: 60-100% od nominalnego napięcia.

Wentylatory odśrodkowe (promieniowe): Składają się z dwóch głównych częściej: turbiny i spirali. Wirnik takiego wentylatora – to cylinder, na obwodzie, którego rozmieszczone są promieniowo łopatki zagarniające. W centrum cylindrycznego wirnika znajduje się piasta osadzona na łożyskach kulkowych. Przy obrocie wirnika powietrze, wpadające między łopatki porusza się promieniście od centrum na zewnątrz i przy tym spręża. Pod wpływem siły odśrodkowej powietrze wyrzucane jest do spiralnej obudowy, a następnie przemieszcza się w kierunku wylotu z wentylatora. Odśrodkowe wentylatory produkowane są z łopatkami wirnika, zagiętymi do przodu lub do tyłu. Zastosowanie promieniowych wentylatorów, z łopatkami zagiętyTurbina z łopatkami wygiętymi do tyłu mi do przodu pozwala zaoszczędzić energię elektryczną o około 20%. Inną ważną zaletą wentylatorów z łopatkami zagiętymi do przodu jest to, że stosunkowo łatwo osiągają wysoki spręż przy optymalnym wydatku powietrza. Odśrodkowe wentylatory z łopatkami zgiętymi do przodu mają bardzo podobne charakterystyki, co wentylatory z łopatkami zagiętymi do tyłu, lecz parametry te uzyskują przy mniejszej średnicy wirnika i przy niższych obrotach silnika. W związku z tym Turbina z łopatkami wygiętymi charakteryzują się mniejszymi gado przodu barytami oraz cichą pracą.

Transformatorowe regulatory: Regulator transformatorowy, to stopniowy regulator przeznaczony do ręcznego regulowania prędkościami silników elektrycznych wentylatorów w sposób skokowy. Możliwe jest sterowanie kilkoma wentylatorami, jeżeli sumaryczny prąd silników nie przewyższa maksymalnego obciążenia regulatora. Przy regulowaniu prędkości za pomocą transformatorów, hałas silników elektrycznych nie zwiększa się w zakresie jego niskich obrotów. Silniki elektryczne Silniki elektryczne z zewnętrznym wirnikiem: Konstrukcja silnika z zewnętrznym wirnikiem jest podobna do konstrukcji asynchronicznego silnika elektrycznego, jedynie z tą różnicą, że wirnik silnika elektrycznego umiejscowiony jest na zewnątrz uzwojenia stojana zaś stojan, z uzwojeniami położony jest wewnątrz silnika elektrycznego. Takie rozwiązanie silnika elektrycznego zapewnia bardziej zwartą konstrukcję. Ponadto, ma to wpływ na znacznie efektywniejsze chłodzenie silnika, co z kolei, pozwala na stosowanie wentylatora o szerszej rozpiętości temperaturowej. Wszystkie silniki i wentylatory są wyważane statycznie i dynamicznie.

Zastosowanie: w systemach wentylacyjnych składających się z długich ciągów kanałów z wysokim, aerodynamicznym oporem sieci. Regulowanie prędkością obrotów wentylatora Zmianę prędkości obrotów wentylatora osiąga się poprzez wykorzystanie tyrystorowych albo transformatorowych regulatorów mocy. Tyrystorowe regulatory: Regulator tyrystorowy, to płynny regulator prędkości przeznaczony do ręcznego regulowania prędkościami silników elektrycznych wentylatorów, a tym samym ich wydajnościami. Praca regulatora tyrystorowego polega na płynnej zmianie wyjściowego napięcia za pomocą tyrystora. Możliwe jest sterowanie kilkoma wentylatorami, jeżeli sumaryczny prąd silników nie przewyższa maksymalnego obciążenia regulatora. Regulatory te wyróżniają się dużą efektywnością i do-

Silniki EC: Silnik EC to silnik prądu stałego, który w odróżnieniu od zwykłego silnika prądu stałego nie posiada zużywających się elementów, takich jak komutator czy szczotki, (stąd ich zamienna nazwa – silniki bezkomutatorowe). Elementy te zastąpione są elektronicznym układem rozdziału napięć do cewek, który to układ nie wymaga obsługi. To nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wysoką efektywnością i możliwością optymalnego sterowania w całej skali prędkości obrotów. Z pomocą elektronicznego regulatora silnika EC, mogą być realizowane dodatkowe funkcje, na przykład sterowanie wentylatorem poprzez czujnik temperatury, ciśnienia albo inne parametry.

WWW.VENTS-GROUP.PL

15


Zalety wentylatora z silnikiem EC: oszczędna praca w pełnym zakresie prędkości obrotów wentylatora; obniżone wydzielanie ciepła; gabaryty wentylatorów są zmniejszone dzięki konstrukcji z zewnętrznym wirnikiem; maksymalna prędkość obrotów wentylatora nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jak i w sieci z częstotliwością 60 Hz); wysoki moment obrotowy przy pracy na małych obrotach; możliwa komunikacja pomiędzy komputerem i wentylatorem w celu zadania i kontroli charakterystyk pracy; scentralizowane sterowanie grupą wentylatorów połączonych w jeden system. Specjalne opracowane zabezpieczenie programowe pozwala z bardzo dużą dokładnością sterować pracą połączonych w sieć wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu. Jeżeli jest to niezbędne, można zadać indywidualny program pracy dla każdego wentylatora w sieci. Dana technologia pomaga zaprojektować system wentylacji w zgodzie z wymaganiami konkretnego konsumenta.

Charakterystyki wentylatorów dotyczące hałasu Charakterystyki dotyczące hałasu są pokazane jako tablice, w których zawarte są następujące dane: poziom dźwięku LWA w dB(A) z wyczszególnieniem pasm częstotliwości, poziomu dźwięku przy wlocie, wylocie i emitowanym przez wentylator, ogólny poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m. Pasma częstotliwości dzielą się na 8 grup fal. W każdej grupie jest określona średnia częstotliwość: 63 Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2kHz, 4kHz, 8kHz. Hałas emitowany przez wentylator roznosi się po przewodach wentylacyjnych, częściowo gaśnie w jego elementach i dalej porzez przewody i kratki rozprowadzające powietrze, przenika do pomieszczenia. Jednym z głównych zadań przy projektowaniu systemów wentylacji jest obliczenie hałasu, jaki generuje urządzenie, aby osiągnąć jedynie dopuszczalną emisję poziomu akustycznego całej instalacji wentylacyjnej.

dB(A)

Charakterystyka

0

Nic nie słychać

5

Prawie nic nie słychać

10 15 20

Ledwie słychać

25

Szept, tykanie ściennego zegara Norma dla mieszkalnych pomieszczeń nocą, od 23 do 7 rano Przyciszona rozmowa

Wystarczająco słychać

Zwykła rozmowa Norma dla mieszkalnych pomieszczeń nocą, od 23 do 7 rano Rozmowa o zwykłej głośności

45 55

Ogólne zalecenia montażu wentylatorów

Wyraźnie słychać

60

W celu zmniejszenia strat związanych z turbulencją strumienia powietrza, przy wejściu i wyjściu z wentylatora powinien znajdować się prosty odcinek przewodu wentylacyjnego. Minimalne, zalecane długości tych prostych odcinków to: długość

65

Głośno

70

Krzyk, śmiech

100

16

π

Głośna rozmowa (1 m) Krzyk, dźwięk motocykla z tłumikiem

Bardzo głośno

95

4*N*V

Głośna rozmowa (odległość 1 m)

80 90

D=

Rozmowa, maszyna do pisania Norma dla pomieszczeń biurowych, klasa A (według norm europejskich) Norma dla urzędów

75 85

równa jednej średnicy przewodu wentylacyjnego od strony wlotu powietrza i trzem średnicom przewodu wentylacyjnego od strony wylotu powietrza z wentylatora. W powyższych odcinkach nie powinny znajdować się filtry oraz żadne inne urządzenia. Dla kanałów prostokątnych odpowiadającą długość prostych odcinków przewodów wentylacyjnych oblicza następującym wzorem:

Szelest liści Szept człowieka (odległość 1 m)

Cicho

35

50

Cichy szelest liści

Szept człowieka (odległość 1 m)

30

40

Źródło hałasu

Skrajnie głośno

120

Prawie do niewytrzymania

130

Próg bólu

D = średnica przewodu wentylacyjnego, N = wysokość przewodu wentylacyjnego, V = szerokość przewodu wentylacyjnego.

WWW.VENTS-GROUP.PL

Głośny krzyk, dźwięk motocykla z tłumikiem Głośny krzyk, ładunkowy pociąg (odległość 7m) Dźwięk przejeżdżającego metra Dźwięk orkiestry, przerywane dźwięki przejeżdżającego metra, grzmoty, maksymalnie dopuszczone ciśnienie dźwięku dla słuchawek (według norm europejskich) Pracujący młotek mechaniczny (1 m) Dźwięk startującego samolotu


WWW.VENTS-GROUP.PL

Co to jest IP? Przy wyborze sprzętu i określeniu miejsca jego instalacji bardzo ważne jest, żeby sprawdzić zgodność stopnia ochrony urządzenia z warunkami, w których ten sprzęt będzie eksploatowany. Każde urządzenie powinno spełniać jednocześnie dwa wymagania zabezpieczeń: 1. gwarantować bezpieczeństwo konsumenta i obsługującego je personelu, 2. chronić samo urządzenie elektryczne przed negatywnym oddziaływaniem otaczającego środowiska.

W dokumentach i na obudowach urządzeń pokazany jest stopień zabezpieczenia, zaznaczony znakiem IP i dwoma cyframi: 1. pierwsza oznacza stopień ochrony przed ciałami obcymi i dotykiem, 2. druga stopień ochrony przed wodą.

Tabela 1 Pierwsza cyfra

Charakterystyka zabezpieczenia

Opis

x

Zabezpieczenie nie określone

Otwarta konstrukcja, bez zabezpieczenia przed pyłem i innymi przedmiotami.

1

Zabezpieczenie przed dużymi przedmiotami

Zabezpieczenie przed przedostaniem się do konstrukcji dużych przedmiotów o średnicy większej niż 50 mm. Częściowe zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem człowieka z częściami przewodzącymi prąd (zabezpieczenie przed dotknięciem ręką).

2

Zabezpieczenie przed przedmiotami o średniej wielkości

Zabezpieczenie przed przedostaniem się do środka przedmiotów o średnicy większej niż 12 mm. Zabezpieczenie przed dotykaniem palcami części przewodzących prąd.

3

Zabezpieczenie przed małymi przedmiotami

Konstrukcja zabezpiecza przed przenikaniem do środka przedmiotów o średnicy większej niż 2,5 mm. Zabezpieczenie od przypadkowego dotykania części przewodzących prąd instrumentem lub palcami.

4

Zabezpieczenie przed piaskiem

Do konstrukcji nie mogą się dostać przedmioty o średnicy większej niż 1 mm. Konstrukcja posiada zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem części przewodzących prąd przedmiotem lub palcami.

5

Zabezpieczenie przed nagromadzeniem się pyłu

Pył może się dostawać do obudowy w małych ilościach, nie utrudniając normalnej pracy sprzętu. Całkowite zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem części przewodzących prąd.

6

Pełne zabezpieczenie od pyłu

Pył nie może przedostać się do środka konstrukcji.

Tabela 2 Druga cyfra

Charakterystyka zabezpieczenia

Opis

x

Zabezpieczenie nie określone

Otwarta konstrukcja, bez zabezpieczenia przed bryzgami wodą.

1

Zabezpieczenie przed kroplami padającymi pionowo

Krople wody padające pionowo, nie mogą wywołać niebezpiecznych konsekwencji dla sprzętu.

2

Zabezpieczenie przed kroplami padającymi pod kątem

Krople wody padające na sprzęt, pod kątem do 15 st, nie wywołujące niebezpiecznych konsekwencji.

3

Zabezpieczenie przed bryzgami wody

Produkt jest zabezpieczony przed bryzgami wody, dostającymi do konstrukcji się pod kątem 60o.

4

Zabezpieczenie przed bryzgami wody z różnych kierunków

Konstrukcja jest zabezpieczona przed bryzgami wody, które mogą być skierowane na sprzęt z różnych stron.

5

Zabezpieczenie przed strugami wody

Skierowane strugi wody nie wywołują szkody rozmieszonemu w obudowie sprzętowi.

6

Zabezpieczenie od zalania wodą

7

Zabezpieczenie przed zanurzeniem

Obudowa może być całkowicie zanurzona w wodzie, co nie prowadzi do uszkodzenia sprzętu w obudowie.

8

Zabezpieczenie przed zanurzeniem w wodzie pod ciśnieniem

Konstrukcja wytrzymuje zanurzenie całkowite bez uszkodzeń na dowolną głębokość (zabezpieczenie przed wodą pod ciśnieniem, przy czym wielkość ciśnienia jest pokazana oddzielnie).

Zalanie sprzętu wodą nie wywołuje uszkodzenia sprzętu.

Certyfikaty Oznaczenie CE jest symbolem zgodności wyrobu z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników, zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej (zwanych dyrektywami Nowego Podejścia). Znak zgodności produkcji ze standardami europejskimi pod względem jakości i bezpieczeństwa elektrycznego, wydany przez Stowarzyszenie nadzory Technicznego TUV, (Niemcy). Np. IP 34 (patrz tabela 1 i 2).

WWW.VENTS-GROUP.PL

17


SYSTEM KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

Kanałowy wentylator o przepływie mieszanym TT str. 22 Wydatek powietrza do 2350 m3/h

Kanałowy wentylator odśrodkowy VK str. 32 Wydatek powietrza do 1700 m3/h

Kanałowy wentylator osiowy VKF str. 150

Kanałowy filtr kasetowy FB, klasa filtracji G4 str. 302

Kanałowy wentylator odśrodkowy VKM str. 38 Wydatek powietrza do 5260 m3/h Kanałowy wentylator odśrodkowy VKMz str. 46 Wydatek powietrza do 1540 m3/h

Kanałowy filtr kasetowy FBV, klasa filtracji G4 str. 302

Kanałowa nagrzewnica wodna NKV str. 316

Czerpnia powietrza

Elastyczny tłumik kanałowy SRF str. 296 Przepustnica z automatyczną regulacją

Wentylator w obudowie izolowanej VS str. 108

Tłumik kanałowy odśrodkowy SR str. 296

Elektryczna nagrzewnica kanałowa NK str. 308

Zawór grawitacyjny KOM str. 342

Wentylator kanałowy VKP str. 78

Uchwyt szybkozłączny HC str. 346

18

WWW.VENTS-GROUP.PL

Kanałowy filtr kieszeniowy FBK, klasa filtracji G4, F5, F7 str. 304


WWW.VENTS-GROUP.PL

TABELA DOBORU SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH DO URZĄDZEŃ

Wentylatory

d=100 mm

d=125 mm

d=150 mm

d=160 mm

TT 100

TT 125

TT 150

TT 160

TT PRO 100

TT PRO 125

TT PRO 150

TT PRO 160

VK 100 Q

VK 125 Q

VK 100

VK 125

VKM 100 Q

VKM 125 Q

VKM 100

d=200 mm

d=250 mm

d=315 mm

TT PRO 200

TT PRO 250

TT PRO 315

VK 200

VK 250 Q

VK 315 VKS 315

TT 125 S

VK 150

VK 160

VKS 200

VK 250

VKM 200

VKM 250 Q

VKM 315

VKM 125

VKM 150

VKM 160

VKMS 200

VKM 250

VKMS 315

VKM EC 100

VKM EC 125

VKM EC 150

VKM EC 160

VKM EC 200

VKM EC 250

VKM EC 315

VKMz 100 Q

VKMz 125 Q

VKMz 200 Q

VKMz 250 Q

VKMz 315 Q

VKMz 100

VKMz 125

VKMz 200

VKMz 250

VKMz 315

VC 100 Q

VC 125 Q

VC 200

VC 250 Q

VC 315

VC 100

VC 125

VC 150

VC 160

VCS 200

VC 250

VCS 315

VCN 100

VCN 125

VCN 150

VCN 160

VCN 200

VKP 150

VKP 160

KSB 150

KSB 160

VKMz 150

VKMz 160

VKP 100 mini VKP 100

VKP 125

VP 100 K

VP 125 K

VP 100 KQ

VP 125 kQ

KSB 100

KSB 125

TTI 200

TTI 250

TTI 315

KSB 200

KSB 250

KSB 315

KSB 200 C KSD 250 -6E

KSD 250 -6E

KSD 250 S -6E

KSD 250 S -6E

KSD 250-4E

KSD 250-4E

KSD 250 S -4E

KSD 250 S -4E

KSD 315/250*2-6E KSD 315/250*2-4E KSD 315/250*2 S-4E KSD 315/250*2 S-6E

Filtry

KSK 150 4E

KSK 160 4E

KSK 150 4D

KSK 160 4D

KSK 200 4E

KSK 250 4E

VKF 2E 200

VKF 2E 250

VKF 2E 300

VKF 4E 250

VKF 4E 300

FB 100

FB 125

FB 150

FB 160

FB 200

FB 250

FB 315

FBV 100

FBV 125

FBV 150

FBV 160

FBV 200

FBV 250

FBV 315

FBK 100-4

FBK 125-4

FBK 150-4

FBK 160-4

FBK 200-4

FBK 250-4

FBK 315-4

FBK 100-5

FBK 125-5

FBK 150-5

FBK 160-5

FBK 200-5

FBK 250-5

FBK 315-5

FBK 100-7

FBK 125-7

FBK 150-7

FBK 160-7

FBK 200-7

FBK 250-7

FBK 315-7

NK 100 0,6-1

NK 125 0,6-1

NK 150 1,2-1

NK 160 1,2-1

NK 200 1,2-1

NK 250 1,2-1

NK 315 1,2-1

NK 100 0,8-1

NK 125 0,8-1

NK 150 2,4-1

NK 160 2,4-1

NK 200 2,4-1

NK 250 2,4-1

NK 315 2,4-1

NK 100 1,2-1

NK 125 1,2-1

NK 150 3,4-1

NK 160 3,4-1

NK 200-3,4-1

NK 250-3,0-1

NK 315 3,6-3

NK 100 1,6-1

NK 125 1,6-1

NK 150 3,6-3

NK 160 3,6-3

NK 200 3,6-3

NK 250 3,6-3

NK 315 6,0-3

NK 100-1,8-1

NK 125 2,4-1

NK 150 5,1-3

NK 160 5,1-3

NK 200 5,1-3

NK 250 6,0-3

NK 315 9,0-3

NK 150 6,0-3

NK 160 6,0-3

NK 200 6,0-3

NK 250 9,0-3

Nagrzewnice elektryczne

wodne

Tłumiki

NKV 100-2

NKV 125-2

NKV 150-2

NKV 160-2

NKV 200-2

NKV 250-2

NKV 315-2

NKV 100-4

NKV 125-4

NKV 150-4

NKV 160-4

NKV 200-4

NKV 250-4

NKV 315-4

SR 100

SR 125

SR 150

SR 160

SR 200

SR 250

SR 315

SRF 100

SRF 125

SRF 150

SRF 160

SRF 200

SRF 250

SRF 315

Zawory zwrotne i przepustnice

KOM 100

KOM 125

KOM 150

KOM 160

KOM 200

KOM 250

KOM 315

Kołnierze elastyczne

VVR 100

VVR 125

VVR 150

VVR 160

VVR 200

VVR 250

VVRW 315

HC 100

HC 125

HC 150

HC 160

HC 200

HC 250

HC 315

H 100

H 125

H 150

H 160

H 200

H 250

H 315

Klamry

Regulatory obrotów tyrystorowe transformatorowe

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

WWW.VENTS-GROUP.PL

19


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Seria TT i TT PRO Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym w obudowie plastikowej, o wydajności do 2350 m3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.

Seria VK Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie plastikowej, o wydajności do 1700 m 3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.

Seria VKM i VKMz (VKM EC) Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej (o wydajności do 5260 m3/h) albo w ocynkowanej (o wydajności 1540 m3/h). Dostępne również w wersji EC (o wydajności do 1460 m3/h). Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych. Seria VC Wentylatory kanałowe odśrodkowe, w obudowie stalowej o wydajności do 1880 m3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.

Seria VCN Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej, o wydajności do 710 m3/h. Do montażu zewnętrznego, ściennego. Przeznaczone do systemów wywiewnych.

Seria VKP i VKP mini Kompaktowe wentylatory odśrodkowe VKP w obudowie stalowej, o wydajności do 553 m3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych. Kompaktowe wentylatory odśrodkowe VKP mini do systemów okrągłych w obudowie stalowej, o wydajności do 176 m3/h. Wyposażone w funkcję wsparcia ciągłej wydajności przy zmiennym ciśnieniu w systemie. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych. Seria VP Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej o wydajności 310 m3/h przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych.

20

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym typu TT

str.

wydajność do 2350 m3/h

22

Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym typu TT PRO,

str.

wydajność do 2350 m /h

28

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VK,

str.

3

wydajność do 1700 m /h

32

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VK VMS 125,

str.

3

wydajność do 335 m3/h

36

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKM,

str.

wydajność do 5260 m3/h

38

Kanałowe wentylatory osrodkowe VKM EC,

str.

wydajność do 5260 m3/h

42

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKMz,

str.

wydajność do 1540 m3/h

46

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VC,

str.

wydajność do 1880 m3/h

50

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VCN,

str.

wydajność do 710 m3/h

54

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKP,

str.

wydajność do 553 m3/h

58

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VP,

str.

wydajność do 310 m3/h

60

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKPmini,

str.

wydajność do 176 m /h 3

WWW.VENTS-GROUP.PL

62

21


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

wa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora. Wszystkie modele, mogą być wyposażone w regulowany wyłącznik czasowy (timer), który umożliwia opóźnione wyłączenie wentylatora po upływie nastawionego czasu zwłoki (2-30 minut).

TT

Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym serii TT w obudowie z wysokogatunkowego plastiku. Wydajność do 2350 m3/h. Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosunkowo niewysokiego sprężu, silnego strumienia powierza oraz niskiego poziomu hałasu. Dzięki obudowie z plastiku ABS, wentylatory nie ulegają korozji. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. W jednym systemie możliwe jest równoległe lub szeregowe zainstalowanie pary wentylatorów. Ma to na celu zwiększenie wydajności lub podwyższenie ciśnienia. Wentylatory przystosowane są do transportu powietrza o temp. do + 60ºC. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Konstrukcja Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudo-

TT

Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4. Regulacja prędkości Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej ) wydajności silnika.

Połączenie szeregowe TTS

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo, (w celu zwiększenia ciśnienia pracy). Do tego celu służą zestawy TTP – połączenie równoległe lub TTS – połączenie szeregowe. Żeby uprościć montaż

Połączenie równoległe TTP

Opcje

Średnica kanału

Seria

100;

125; 160;

150;

i podpięcie, skrzynka montażowa może znajdować się w dowolnym położeniu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

S - silnik o zwiększonej mocy; T - timer.

Akcesoria

str. 296

22

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 357

str. 359

str. 360


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: min.

Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A)

max.

min.

1~ 230

TT 125 S

max.

min.

1~ 230

max. 1~ 230

max. 1~ 230

21

33

23

37

28

54

30

60

0,12

0,2

0,19

0,26

0,1

0,16

0,17

0,27

145

187

220

280

285

345

467

552

Obroty (min-1)

2450

2500

1960

2500

1875

2500

1670

2450

28

35

29

36

31

42

33

44

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

60

60

60

60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4 VENTS TT 125

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS TT 100

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu Hz Całkowita dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 60 dB(A)/3 m 46

63 29 30 25

125 26 30 24

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 51 55 52 48 52 56 47 29 38 43 32

4000 46 47 32

8000 34 32 21

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 57 dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 43

63 28 28 23

125 27 32 27

63 32 37 28

125 35 33 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 53 59 62 53 54 60 58 37 43 48 39

8000 35 36 22

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Całkowita Hz dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 52

4000 43 47 31

VENTS TT 150

S

Poziom hałasu

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 45 52 54 55 47 50 54 53 31 36 44 37

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS TT 125 S

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

min.

Wydajność (m /h) 3

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

TT 150

TT

Poziom obrotów

TT 125

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

TT 100

4000 48 50 34

8000 40 39 29

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 55

63 40 44 37

125 42 46 39

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 62 60 72 60 64 65 67 43 48 54 51

4000 57 57 41

8000 47 47 25

23


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki techniczne: VENTS TT 160

Poziom obrotów

min.

Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A)

max.

1~ 230 30

60

0,17

0,27

Wydajność (m /h)

467

552

Obroty (min-1)

1670

2450

33

44

3

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

Ciśnienie (Pa)

TT 160

Maksymalna temperatura pracy (oC)

60

Klasa bezpieczeństwa

IP X4 Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu Hz Całkowita dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 73

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

63 39 42 41

125 37 43 43

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 43 49 55 52 60 62 63 69 56 62 62 69

4000 45 61 60

8000 27 48 46

4000 47 65 62

8000 31 52 50

Charakterystyki techniczne: VENTS TT 160

Poziom obrotów

min.

Napięcie (V) Moc (W)

max.

1~ 230 60

120

Pobór prądu (A)

0,34

0,54

Wydajność (m3/h)

467

552

Obroty (min )

1670

2450

39

49

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

Ciśnienie (Pa)

TT 160 szeregowo

(oC)

szeregowo

60

Klasa bezpieczeństwa

IP X4

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu Całkowita Hz dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 75

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

63 41 44 44

125 42 48 48

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 53 57 54 64 65 66 71 59 66 65 72

Charakterystyki techniczne: VENTS TT 160

Poziom obrotów

min.

Napięcie (V) Moc (W)

max.

1~ 230 60

120

Pobór prądu (A)

0,34

0,54

Wydajność (m /h)

934

1104

Obroty (min )

1670

2450

39

49

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa

Ciśnienie (Pa)

TT 160 równolegle

równolegle

60 IP X4

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

24

Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 75

WWW.VENTS-GROUP.PL

63 42 44 46

125 40 47 45

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 51 58 56 62 67 68 72 59 64 65 73

4000 47 65 65

8000 30 51 48


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

min.

Napięcie (V) Moc (W)

max.

min.

1~ 230

max.

TT 125 S szeregowo min.

1~ 230

max. 1~ 230

66

46

74

56

108

60

120

0,24

0,40

0,38

0,52

0,20

0,32

0,34

0,54

145

187

220

280

285

345

467

552

Obroty (min-1)

2450

2500

1960

2500

1875

2500

1670

2450

32

40

34

41

36

46

39

49

(oC

)

60

60

60

60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4 VENTS TT 125

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS TT 100

szeregowo

szeregowo

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 125 31 32 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 53 57 55 53 56 60 49 31 40 45 35

4000 50 50 37

8000 37 36 25

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 47

63 30 30 27

125 30 34 30

szeregowo

Hz Całkowita dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 56

63 35 42 33

125 38 37 34

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 58 64 64 58 57 63 62 41 48 50 42

4000 46 50 35

8000 39 41 24

szeregowo

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 55 56 59 49 52 58 55 34 41 47 39

VENTS TT 150 Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS TT 125 S

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1~ 230

42

Klasa bezpieczeństwa

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

max.

Pobór prądu (A)

Maksymalna temperatura pracy

63 31 32 29

min.

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 51

TT 150 szeregowo

TT

Poziom obrotów

TT 125 szeregowo

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

TT 100 szeregowo

4000 50 52 36

8000 44 42 33

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz Całkowita dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 59

63 44 46 40

125 45 50 44

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 65 65 74 62 67 70 71 47 52 59 53

4000 60 62 45

8000 51 51 29

25


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki techniczne: TT 100 równolegle Poziom obrotów

min.

Napięcie (V) Moc (W)

max.

TT 125 równolegle min.

1~ 230

TT 125 s równolegle

max.

min.

1~ 230

max. 1~ 230

66

46

74

56

108

60

0,40

0,38

0,52

0,20

0,32

0,34

0,54

290

374

440

560

570

690

934

1104

Obroty (min-1)

2450

2500

1960

2500

1875

2500

1670

2450

32

40

34

41

36

46

39

49

(oC)

60

60

60

60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS TT 125

równolegle

równolegle

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 125 28 33 27

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 55 57 55 51 56 60 52 33 41 47 34

4000 49 52 35

Wydajność (m3/h)

8000 36 36 25

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 46

63 32 32 26

125 29 35 29

S równolegle

26

63 37 42 33

125 40 38 34

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 58 63 64 57 58 62 60 42 48 53 44

4000 46 50 34

8000 39 40 26

równolegle

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 57 58 57 52 55 56 57 33 38 46 40

VENTS TT 150 Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS TT 125 S

Hz Całkowita dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 54

120

0,24

VENTS TT 100

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1~ 230

42

Klasa bezpieczeństwa

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

max.

Pobór prądu (A)

Maksymalna temperatura pracy

63 34 35 28

min.

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

Hz Całkowita dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 49

TT 150 równolegle

4000 50 55 38

8000 45 44 31

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz Całkowita dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 60

63 44 49 39

125 47 48 41

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 66 65 77 62 69 69 71 47 50 57 55

4000 59 61 46

8000 51 51 28


WWW.VENTS-GROUP.PL

ØD

ØD1

B

H

L

Waga (kg)

TT 100

96

140

167

190

246

1,4

TT 125

123

140

167

190

246

1,4

TT 125 S

123

195

223

250

295

3,0

TT 150

146

195

223

250

295

3,0

TT 160

158

195

233

250

295

3,0

Wymiary wentylatorów połączonych szeregowo: Wymiary (mm)

Typ

ØD

ØD1

B

B1

H

L

L1

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Wymiary (mm)

Typ

TT

Wymiary wentylatorów:

Waga (kg)

TT 100 szeregowo

96

140

167

140

196

492

372

3,3

TT 125 szeregowo

123

140

167

140

196

492

372

3,3

TT 125 S szeregowo

123

195

223

140

256

590

440

6,3

TT 150 szeregowo

148

195

223

140

256

590

440

6,3

TT 160 szeregowo

158

195

233

140

256

590

440

6,3

Wymiary wentylatorów połączonych równolegle: Typ

Wymiary (mm) ØD

ØD1

B

B1

B2

H

H1

H2

L

L1

Waga (kg)

TT 100 równolegle

100

140

320

300

380

185

160

178

246

140

4

TT 125 równolegle

125

140

320

300

380

185

160

178

261

140

4

TT 125 S równolegle

125

195

395

375

430

228

200

220

295

180

7,5

TT 150 równolegle

150

195

395

375

430

228

200

220

310

180

7,5

TT 160 równolegle

160

195

395

375

430

228

200

220

310

180

7,6

WWW.VENTS-GROUP.PL

27


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

TT PRO

są do transportu powietrza o temp. do + 60°C. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

gulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe

Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym serii TT PRO o zmniejszonym poborze mocy, zwiększonym sprężu oraz wydajności do 2350 m3/h.

Konstrukcja Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora. Wszystkie modele, mogą być wyposażone w regulowany wyłącznik czasowy (timer), który umożliwia opóźnione wyłączenie wentylatora po upływie nastawionego czasu zwłoki (2-30 minut).

Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT PRO wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które potrzebują stosunkowo wysokiego sprężu, silnego strumienia powierza oraz niskiego poziomu hałasu. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Wentylatory przystosowane

jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo,

Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4. Regulacja prędkości Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować re-

Wymiary wentylatorów: Typ TT PRO 100

28

Wymiary (mm) ØD

B

H

L

Waga (kg)

97

195,8

226

302,5

1,54

TT PRO 125

123

195,6

226

258,5

1,51

TT PRO 150

148

220,1

247

289

2,1

TT PRO 160

158

220,1

247

289

2,2

TT PRO 200

199

239

261

295,5

6,4

TT PRO 250

247

287

323

383

8,3

TT PRO 315

310

362

408

445

11,4

(w celu zwiększenia ciśnienia pracy). Do tego celu służą zestawy TTP – połączenie równoległe lub TTS – połączenie szeregowe. Żeby uprościć montaż i podpięcie, skrzynka montażowa może znajdować się w dowolnym położeniu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.


WWW.VENTS-GROUP.PL

FANS FOR ROUND DUCTS

Poziom obrotów

min.

Napięcie (V)

TT PRO 125

max.

min.

1~ 230

Moc (W)

TT PRO 150 / TT PRO 160

max. 1~ 230

1~ 230

25

25

30

42

50

0,10

0,11

0,11

0,13

0,19

0,22

162 Wydajność (m /h) 3 Maximum air flow [m Obroty (min-1) 1980 RPM [min-1 Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 27

210

234

330

415

565

2545

1535

2265

1940

2620

32

29

34

37

46

3

Maksymalna temperatura pracy (oC) о Maximum operating temperature [ Klasa bezpieczeństwa

60

60

60

IP X4

IP X4

IP X4

Ciśnienie

Ciśnienie

P (Pa)

VENTS TT PRO

P (Pa)

VENTS TT PRO

Wydajność (m3/h)

to inlet LLwA wA wlot to outlet LLwA wA wylot to environment LLwA wA emitowane

max.

23

Pobór prądu (A)

Sound-power Poziom hałasu level

min.

TT

TT PRO 100

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Charakterystyki techniczne: Technical data:

Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Gen Całkowita 47 47 48 48 3737

63 63 23 23 2424 2020

Wydajność (m3/h)

Octave-frequency band Pasma częstotliwości, Hz[Hz] 125 250 500 500 1000 1000 2000 2000 4000 4000 8000 8000 125 250 21 37 41 44 21 37 41 44 4242 37 37 27 27 3424 3838 4242 4545 3838 38 38 26 26 1919 2323 3030 34 34 26 26 26 26 17 17

Sound-power Poziom hałasu level to inlet LLwA wAwlot to outlet LLwA wAwylot to environment LLwA wAemitowane

Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Gen Całkowita 5151 5353 3939

63 63 2525 2525 2121

Octave-frequency band Pasma częstotliwości, Hz[Hz] 125 250 250 500 500 1000 1000 2000 2000 4000 40008000 8000 125 24 41 47 49 24 41 47 49 50 50 39 39 32 32 2929 4242 4545 49 49 48 48 42 42 32 32 2424 28 28 32 32 40 40 33 33 28 28 20 20

Ciśnienie

P (Pa)

VENTS TT PRO

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu level Sound-power LLwA to inlet wAwlot LLwA to outlet wAwylot LLwA to environment wAemitowane

3

Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Całkowita Gen 5454 6464 6767

63 63 3636 3939 3838

Pasma częstotliwości, Hz[Hz] Octave-frequency band 125 125 250 250 500 500 1000 1000 2000 2000 4000 40008000 8000 3434 4040 4545 5151 48 48 41 41 25 25 4040 5555 5757 58 58 63 63 56 56 44 44 4040 52 52 57 57 57 57 63 63 55 55 42 42

WWW.VENTS-GROUP.PL

29


WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki Technical data: techniczne:

TT PRO 200 ТТ PRO 200 Poziom obrotów min. max. Speed min. max. Napięcie (V) 1~ 230 Voltage [V / 50 Hz] 1~ 230 Moc (W) 90 125 Power [W] 90 125 Pobór prądu (A) 0,40 0,55 Current [A] 0,4 0,55 830 1040 Wydajność (m3/h) 3 /h] 830 1040 Maximum air flow [m Obroty (min-1) 2045 2510 2045 2510 RPM [min-1] Poziom hałasu [dB(A)/3 m] 45 52 Noise level at 3 m [dBA] 45 52 Maksymalna temperatura pracy (oC) о 60 Maximum operating temperatureC[ ] 60 Klasa bezpieczeństwa IP X4 P rotec tion rating IP X4

TT PRO 250 ТТ PRO 250 min. max. min. max. 1~ 230 1~ 230 125 177 125 177 0,54 0,79 0,54 0,79 1110 1400 1110 1400 1955 2440 1955 2440 47 55 47 55 60 60 IP X4 IP X4

Ciśnienie

Ciśnienie

P (Pa)

VENTS TT PRO

P (Pa)

VENTS TT PRO

Wydajność (m3/h) Sound-power Poziom hałasu level inlet LLwA wlot wA to outlet LLwA wylot wA to LLwA to environment emitowane wA

TT PRO 315 ТТ PRO 315 min. max. min. max. 1~ 230 1~ 230 225 330 225 330 0,98 1,43 0,98 1,43 1760 2350 1760 2350 1980 2660 1980 2660 49 58 49 58 60 60 IP X4 IP X4

Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Gen Całkowita 75 75 76 76 62 62

63 63 51 51 53 53 4747

Wydajność (m3/h)

Octave-frequency bandHz[Hz] Pasma częstotliwości, 125 250 500 1000 1000 2000 2000 4000 4000 8000 8000 125 250 500 51 51 6060 6969 6969 7676 6666 57 57 58 58 6060 6767 6969 7272 6767 56 56 4747 4343 5555 6060 5555 51 51 38 38

Sound-power Poziom hałasu level LLwA inlet wlot wA to outlet LLwA wylot wA to to environment LLwA wA emitowane

Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Gen Całkowita 79 79 78 78 68 68

63 63 51 51 53 53 4747

Octave-frequency bandHz[Hz] Pasma częstotliwości, 125 250 500 1000 1000 2000 2000 125 250 500 62 62 6565 7171 7474 7575 52 52 6464 7272 7575 7474 4848 4848 6060 6262 54 54

4000 8000 8000 4000 6363 55 55 6464 54 54 49 49 34 34

Ciśnienie

P (Pa)

VENTS TT PRO

Wydajność (m3/h)

Sound-power Poziom hałasu level to inlet LwA L wA wlot LwA to outlet L wA wylot LwA to environment L wA emitowane

30

Hz Hz dBA dBA dBA dBA dBA dBA

Gen Całkowita 82 82 84 84 7272

63 63 55 55 57 57 5151

Octave-frequency band Pasma częstotliwości, Hz[Hz] 125 250 500 500 1000 1000 2000 2000 125 250 5353 6666 7575 8282 8080 5858 6969 7878 8080 7878 5151 5353 6262 72 72 61 61

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 8000 8000 4000 67 67 58 58 67 67 57 57 55 55 39 39

4


WWW.VENTS-GROUP.PL

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

TT

Przykładowe warianty zastosowania wentylatorów TT

w łazience

w pomieszczeniu biurowym

równoległe instalowanie wentylatorów w magazynie w celu zwiększenia wydajności

WWW.VENTS-GROUP.PL

31


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

to posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

VK

Silnik Do produkcji w wentylatorze stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z łopatkami zagiętymi do tyłu. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu z automatycznym restartem. Modele VKS różnią się od analogicznych modeli VK, mocą silnika. Dla wydłużenia okresu eksploatacji wentylatora w silniku zastosowane są łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina poddawana jest dynamicznemu wyważeniu, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie z plastiku, do systemów kanałów okrągłych. Wydajność do 1700 m3/h. Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VK, są wykorzystywane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, pojedynczych pomieszczeń, budynków zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z zaostrzonymi rygorami poziomu hałasu, proponowane są warianty o cichym trybie pracy – wersje Q. Dzięki obudowie z plastiku – ABS, wentylatory nie ulegają korozji, co pozwala stosować je do wentylacji wywiewnych ubikacji, kuchni i innych pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością otoczenia.

Wspornik do montażu

Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego – ABS, które

Seria VK

Wersja zastosowania wentylatora VK w kuchni.

Średnica kanału

S - silnik o zwiększonej mocy

100; 125; 150; 200; 250; 315

Opcje Q – Cichy typ pracy wentylatora;

Akcesoria

str. 296

32

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 352

str. 352


WWW.VENTS-GROUP.PL

VK 100

VK 125 Q

VK 125

VK 150

VK 200

VKS 200

230

230

230

230

230

230

230

Napięcie (V)

62

80

61

79

80

107

173

Pobór prądu (A)

Moc (W)

0,38

0,34

0,38

0,34

0,35

0,47

0,76

Wydajność (m3/h)

205

250

260

355

460

780

930

Obroty (min )

2650

2820

2610

2800

2725

2660

2125

36

46

36

46

46

48

51

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa

VENTS VK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VK VK 100 Q VK 100

VK 125 Q VK 125

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VK 100 Q

VK

Charakterystyki techniczne:

VK 100 Q VK 100

VK 100 Q

VK 125 Q VK 125

VK 125 Q

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 55

63 51 54 21

125 59 63 15

VK 100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 62

63 51 51 44

125 65 68 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 57 50 46 61 59 50 47 24 37 42 41 250 70 70 57

500 66 68 40

1000 60 66 25

2000 57 57 4

Poziom hałasu 4000 42 42 31

8000 28 33 19

4000 53 57 17

8000 38 42 23

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VK 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 66

63 34 37 48

125 51 53 63

Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 63

63 55 58 51

125 65 65 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 53 49 47 57 62 51 48 61 41 32 13

4000 37 39 30

8000 30 31 26

2000 61 61 19

4000 52 53 30

8000 40 44 25

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 70 63 61 71 73 65 68 59 48 34 26

4000 61 63 45

8000 49 51 39

4000 60 57 47

8000 51 55 39

250 66 71 58

VK 150

VK 200 VKS 200

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

1000 63 69 35

VENTS VK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VK

500 70 75 44

VK 150

VK 200 VKS 200

BK 200 Poziom hałasu

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 62

63 43 44 40

125 63 69 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 65 63 60 63 71 65 64 53 35 17 15

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane 4000 50 54 29

8000 38 41 23

BKC 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Całkowita Hz dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 81 dB(A)/3 m 64

63 47 53 45

125 65 66 62

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 81 dB(A)/3 m 65

63 51 56 49

125 69 74 63

250 72 71 60

500 71 76 47

1000 67 69 35

2000 60 62 28

33


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

VK 250 Q

VK 250

VK 315

VKS 315

230

230

230

230

Moc (W)

108

173

200

310

Pobór prądu (A)

0,47

0,76

0,88

1,36

Wydajność (m3/h)

865

1080

1340

1700

Obroty (min )

2560

2090

2655

2590

51

50

50

53

-25 +50

-25 +50

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa

VENTS VK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VK VK 250 Q VK 250

VK 315 VKS 315

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VK 250 Q VK 250

VK 250 Q

VK 315

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VK 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 60

63 46 47 41

125 59 62 57

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 67

63 59 62 58

125 64 68 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 65 60 59 62 65 65 60 53 44 35 37 250 69 71 61

500 68 72 50

1000 66 70 41

Poziom hałasu

2000 62 62 37

4000 64 64 54

8000 53 57 45

4000 53 55 45

8000 46 50 38

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKS 315 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 58

63 35 40 38

125 50 57 51

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 79 dB(A)/3 m 70

63 57 58 54

125 68 68 63

Wymiary wentylatorów: Typ VK 100 Q / VK 100 VK 125 Q / VK 125 VK 150

34

VK 315 VKS 315

Wymiary (mm) ØD

ØD1

B

L

L1

L2

L3

Waga (kg)

100

250

270

230

30

27

30

2,15

125

250

270

220

30

27

30

2,2

150 /160

300

310

286

30

30

30

2,6

VK 200

200

340

354

276

30

30

40

4,0

VKS 200

200

340

354

276

30

30

40

4,3

VK 250 Q / VK 250

250

340

354

265

30

30

40

4,5

VK 315

315

400

414

276

40

55

40

5,1

VKS 315

315

400

414

276

40

55

40

5,2

WWW.VENTS-GROUP.PL

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 66 64 64 68 71 65 63 56 53 44 51 250 71 76 64

500 71 74 56

1000 69 67 44

2000 66 68 53

4000 60 57 50

8000 55 57 49

4000 61 66 57

8000 59 59 50


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VK

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

35


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

Zastosowanie VK VMS 125 – wentylator ten przeznaczony jest do jednoczesnego wyciągu powietrza z kilku pomieszczeń. Może być zastosowany w wentylacji wywiewnej, w budynkach indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Jest on alternatywą do zainstalowania go w systemach wentylacji wywiewnej z pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, takich jak: z ubikacji, z kuchni itp. Wentylator posiada 4 króćce ssawne o średnicy 80 mm i 1 króciec ssawny 125 mm oraz wylotowy o średnicy 125 mm. JJ

VK VMS 125

Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada wysoką odporność na czynniki zewnętrzne. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. JJ

Silnik W wentylatorach stosowane są silniki jednofazowe z zewnętrznym wirnikiem, który posiada wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Modele VKS odróżniają się JJ

Wentylator odśrodkowy, o wydajności do 355 m3/h w obudowie plastikowej

Seria

Średnica kanału

VK VMS

125

Akcesoria

str. 296

36

str. 302

str. 304

str. 342

str. 346

str. 347

str. 352

WWW.VENTS-GROUP.PL

str. 352

od analogicznych modeli VK głównie mocą silnika. W silnikach zastosowane są łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący pracy wentylatora. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu jest możliwe za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. JJ


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

230

Moc (W)

79

Pobór prądu (A)

0,34

Wydajność (m /h)

355

Obroty (min )

2800

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

VK VMS 125

VK VMS

Napięcie (V)

46 -25 +55 IP X4

Wydajność (m3/h)

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VK VMS 125

Ciśnienie (Pa)

VENTS VK VMS

Wariant zastosowania wentylatora VK VMS w mieszkaniu.

WWW.VENTS-GROUP.PL

37


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKM i VKMS wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu, proponowane są warianty o cichym trybie pracy (Q).

Seria

VKM 100-315

Seria

VKM 355-450

wiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący jego pracy. Klasa bezpieczeństwa: IP X4.

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające ich przegrzaniu. Modele VKMS odróżniają się od analogicznych modeli VKM mocą silnika. W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpo-

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu jest możliwe za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 5260 m3/h.

Wariant zastosowania wentylatora VKM w kawiarni.

Seria VKM

S – silnik o zwiększonej mocy

Średnica kanału

Opcje

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450

Q – cichy tryb pracy wentylatora.

Akcesoria

str. 296

38

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 352

str. 352


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary wentylatorów: ØD

ØD1

B

B1

L

L1

L2

L3

100

204

-

-

195

20

20

258

3,9

rys. 1

VKM 100 Q

98

254

298

258

205

20

25

30

4,2

2

VKM 100

98

254

298

258

205

20

25

30

4,4

2

VKM 125 E

125

204

-

-

195

20

20

258

3,9

1

VKM 125 Q

123

254

298

258

205

20

25

30

4,1

2

VKM 125

123

254

298

258

205

20

25

30

4,3

2

VKM 150 Q

149

304

349

309

200

20

25

30

5,4

2

VKM 150

149

304

349

309

220

25

25

30

5,4

2

VKMS 150

149

340

386

346

226

20

20

40

5,7

2

VKM 160 Q

159

304

349

309

200

20

25

30

5,4

2

VKM 160

159

304

357

317

220

25

25

30

5,6

2

VKMS 160

159

340

386

346

226

20

20

40

5,7

2

VKM 200

198

344

390

350

240

25

29

40

6,6

2

VKMS 200

198

344

390

350

250

25

29

40

6,7

2

VKM 250 Q

248

344

390

350

249

25

31

40

7,1

2

VKM 250

248

344

390

350

249

25

31

40

7,3

2

VKM 315

314

404

454

414

260

25

40

40

8,1

2

VKMS 315

314

404

454

414

288

25

40

40

8,2

2

VKM 355 Q

353

460

522

522

506

60

60

70

12,8

3

VKM 400

398

570

663

634

570

60

60

70

20,0

3

VKM 450

448

608

700

670

644

60

60

80

30,0

3

VKM 100 - VKM 315

VKM

VKM 100 E

Waga (kg)

rys. 1

VKM 100 - VKM 315

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Wymiary (mm)

Typ

rys. 2

VKM 355 - VKM 450

Charakterystyki techniczne:

rys. 3

VKM 100 E

VKM 100 Q

VKM 100

VKM 125 E

VKM 125 Q

VKM 125

VKM 150 Q

VKM 150

VKMS 150

VKM 160 Q

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

27

60

73

27

60

75

75

98

116

73

Pobór prądu (A)

0,13

0,37

0,32

0,13

0,37

0,33

0,33

0,43

0,52

0,33

Wydajność (m /h)

180

210

270

240

255

355

470

555

645

470

Obroty (min )

2745

2620

2830

2780

2535

2800

2515

2705

2625

2500

32

36

47

32

36

47

46

47

50

46

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa

-25 +50 -25 +55 -25 +55 -25 +50 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 -25 +55 IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VKM 400

VKM 450

Charakterystyki techniczne: VKM 160

VKMS 160

VKM 200

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

98

115

154

0,43

0,52

0,67

Pobór prądu (A)

VKMS VKM 200 250 Q

VKM 250

VKM 315

VKMS VKM 315 355 Q

230

230

230

230

230

230

230

193

158

194

171

296

233

460

665

0,84

0,69

0,85

0,77

1,34

1,06

2,23

2,89

Wydajność (m /h)

555

645

950

1100

1190

1310

1400

1880

2210

3050

5260

Obroty (min-1)

2660

2650

2375

2780

2315

2790

2600

2720

1375

1370

1265

47

50

48

51

52

52

52

54

58

61

65

3

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

Maksymalna temperatura pracy (oC) -25 +55 -25 +55 -25 +50 -25 +45 -25 +50 -25 +50 -25 +50 -25 +45 -25 +45 -40 +80 -40 +70 Klasa bezpieczeństwa

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

WWW.VENTS-GROUP.PL

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

39


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Moc (W)

Moc (W)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VKM 100 E Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 100 Q LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 44 46 40 39 44 44 42 39 19 32 35 35

Hz Całkowita dB(A)/3 m 50 dB(A)/3 m 50 dB(A)/3 m 44

63 40 41 19

125 44 48 11

Hz Całkowita dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 57

63 48 52 23

125 57 62 13

250 57 56 23

500 59 57 38

1000 51 50 42

Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 63

63 47 54 45

125 63 66 60

250 67 73 55

500 68 66 41

1000 60 66 25

4000 34 33 26

8000 24 27 13

2000 47 46 42

4000 40 39 31

2000 55 60 7

4000 54 55 18

VKM 125 E Poziom hałasu

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 38 40 36 34 42 42 37 39 42 34 24 13

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 43 dB(A)/3 m 45 dB(A)/3 m 47

63 27 26 35

125 37 37 44

8000 28 32 15

VKM 125 Q LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 60 dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 65

63 34 33 44

125 51 52 61

250 53 59 59

500 56 58 43

1000 46 51 30

8000 38 46 22

VKM 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 62

63 54 57 51

125 67 69 61

250 68 68 60

500 67 72 46

1000 64 71 36

Ciśnienie (Pa)

Moc (W)

Moc (W)

40

4000 34 41 30

8000 29 32 28

2000 61 65 22

4000 51 57 31

8000 41 45 27

Wydajność (m3/h)

63 41 38 37

125 57 61 52

VKM 150 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 62

63 45 42 41

125 65 69 59

250 62 63 55

500 67 71 39

1000 59 63 19

VKM 160

Hz Całkowita dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 60

63 41 47 40

125 65 67 61

250 64 68 55

500 63 66 39

VKMS 150 / VKMS 160 Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 63

63 47 49 46

125 67 70 60

250 64 68 56

500 69 71 48

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 59 52 52 55 62 55 52 48 35 17 15

Moc (W)

VKM 150 Q / VKM 160 Q Poziom hałasu Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 LwA wlot LwA wylot dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 55 LwA emitowane

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

2000 43 49 17

VENTS VKM

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

8000 23 25 22

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM

4000 27 32 24

4000 45 46 25

8000 35 34 20

2000 59 59 17

4000 49 50 28

8000 38 37 22

VKM 200

1000 61 64 18

2000 57 60 16

4000 47 51 28

8000 35 41 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1000 66 62 32

2000 58 62 27

4000 57 59 48

8000 50 52 42

Poziom hałasu

VKMS 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Całkowita Hz dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 65

63 47 51 46

125 68 72 61

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 78 dB(A)/3 m 66

63 48 51 49

125 66 70 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 72 65 61 68 75 67 65 59 47 31 28 250 72 74 60

500 73 71 45

1000 66 64 35

2000 63 64 28

4000 59 59 46

8000 49 50 42

4000 58 60 46

8000 49 53 41


WWW.VENTS-GROUP.PL

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKM 315

VKM 250 Q Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VKM

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM

Całkowita Hz dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 60

63 46 44 44

125 57 59 57

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 65

63 60 62 57

125 68 71 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 65 62 58 64 65 67 65 52 47 36 39 250 65 74 60

500 67 70 50

1000 66 71 43

2000 60 69 37

Poziom hałasu 4000 60 68 51

8000 54 59 45

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 53 59 45

8000 48 50 38

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKMS 315

Całkowita Hz dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 60

63 35 42 34

125 51 58 49

Hz Całkowita dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 81 dB(A)/3 m 68

63 54 54 56

125 67 71 66

VENTS VKM

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 69 66 62 62 71 69 67 56 50 44 49 250 72 72 62

500 70 71 57

1000 67 69 47

2000 67 72 54

4000 59 59 53

8000 56 57 50

4000 64 64 55

8000 56 60 51

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKM 355 Q Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKM 400 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 66 dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 53

63 54 53 50

125 49 53 48

Hz Całkowita dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 56

63 53 52 47

125 48 55 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 63 61 58 62 61 58 52 49 49 45 39 250 56 62 49

500 59 62 47

1000 58 58 43

2000 60 56 42

4000 56 51 36

8000 46 43 24

4000 55 51 37

8000 48 41 25

VKM 450 Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz Całkowita dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 54

63 51 52 46

125 50 51 48

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 60 60 60 61 61 60 56 51 47 44 42

4000 53 51 37

8000 44 41 24

41


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKM EC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności i niskiego poziomu hałasu. Zalecane do instalacji w instytucjach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje, małe baseny. Silniki EC umożliwiają integrację kilku wentylatorów w jedną centralnie sterowalną sieć.

Seria

VKM EC

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 1460 m3/h.

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro-komutatorowe (EC) charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest

Regulacja prędkości Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotową dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Seria

Średnica kanału

Silnik

Opcje

VENTS VKM

160; 200; 250; 315

EC - silnik elektro-komutatorowy

R - kabel zasilający z wtyczką

Akcesoria

str. 296

42

jego wysoki KPD (dochodzące do 90%). Dodatkowo silniki wyposażone są w łożyska kulkowe, przedłużające jego żywotność (do 40 000 godzin).

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 361


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary wentylatorów:

D1

VKM 160 EC

159

VKM 200 EC VKM 250 EC VKM 315 EC

L3

Waga (kg)

H

B

B1

L

L1

L2

304

360

351

311

200

25

25

30

5,9

198

344

437

390

350

238

25

25

40

7,1

248

344

437

390

350

249

30

25

40

8,0

313

404

466

450

410

259

30

30

40

8,5

VKM EC

D

Charakterystyki techniczne: VKM 160 EC

VKM 200 EC

VKM 250 EC

VKM 315 EC

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

80

84

161

160

Pobór prądu (A)

0,58

0,49

0,94

0,94

Wydajność (m /h)

660

840

1275

1460

Obroty (min )

3250

2490

2700

2780

45

50

46

48

-25 +60

-25 +60

-25 +60

-25 +60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Napięcie (V) Moc (W) 3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM EC

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 68 dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 58

63 42 40 39

125 61 65 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 64 56 56 60 67 60 56 52 37 18 16

4000 46 47 27

Punkt

Prędkość obrotowa (min-1)

Moc (W)

1

3260

70

2

3190

77

3

3130

80

4 5

3170

77

2610

36

6

2560

40

7

2500

41

8

2530

40

9

1960

15

10

1910

16

11

1880

17

12

1890

16

13

1310

4

14

1280

5

15

1250

5

16

1280

5

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Wymiary (mm)

Typ

8000 37 35 21

WWW.VENTS-GROUP.PL

43


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM EC

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 61

63 44 48 43

125 64 68 57

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 68 61 57 64 71 63 61 56 44 29 26

4000 56 56 43

Ciśnienie (Pa)

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

44

Hz Całkowita dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 61

63 57 58 54

125 64 67 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 63 62 57 70 66 67 65 57 47 40 35

4000 50 56 42

Prędkość obrotowa (min-1)

Moc (W)

1

2780

64

2

2630

75

3

2510

84

4 5

2520

83

2220

33

6

2090

39

7

2000

43

8

2010

42

9

1670

14

10

1560

16

11

1500

18

12

1510

18

13

1110

4

14

1060

5

15

1000

6

16

1010

6

Punkt

Prędkość obrotowa (min-1)

Moc (W)

1

2760

123

2

2670

146

3

2610

161

4 5

2680

146

2460

88

6

2380

106

7

2340

116

8

2400

105

9

2000

53

10

1960

62

11

1940

69

12

1965

61

13

1380

22

14

1360

25

15

1350

28

16

1360

25

8000 46 47 39

VENTS VKM EC

Poziom hałasu

Punkt

8000 45 47 36

WWW.VENTS-GROUP.PL


Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 57

63 33 40 32

125 48 55 46

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 65 62 58 58 67 65 63 53 47 41 46

4000 56 56 50

Punkt

Prędkość obrotowa (min-1)

Moc (W)

1

2750

121

2

2660

145

3

2600

160

4 5

2670

145

2450

85

6

2370

103

7

2330

112

8

2390

101

9

1990

49

10

1950

61

11

1930

65

12

1955

60

13

1370

21

14

1350

22

15

1340

25

16

1350

24

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKM EC

VKM EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

8000 53 55 47

WWW.VENTS-GROUP.PL

45


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKMz, wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty o cichym trybie pracy (Q). Dzięki obudowie wykonanej ze stali galwanizowanej wentylatory są odporne na uszkodzenia mechaniczne i zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Seria

VKMz

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali galwanizowanej. Posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 1540 m3/h.

Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, który posiada łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające ich przegrzaniu. W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla

osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4 Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wariant zastosowania wentylatora VKMz w kawiarni.

Seria

Średnica kanału

VKMz

Opcje

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Q – cichy tryb pracy wentylatora.

Akcesoria

str. 296

46

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 352

str. 352


WWW.VENTS-GROUP.PL

Moc (W)

VKMz 100

VKMz 125 Q

VKMz 125

VKMz 150

VKMz 160

230

230

230

230

230

230

60

72

60

78

75

78

Pobór prądu (A)

0,37

0,32

0,37

0,34

0,33

0,34

Wydajność (m3/h)

195

250

230

330

455

455

Obroty (min )

2670

2820

2605

2820

2770

2760

35

46

35

46

46

46

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VKMz 200 Q

VKMz 200

VKMz 250 Q

VKMz 250

VKMz 315 Q

VKMz 315

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

139

157

134

152

151

185

Pobór prądu (A)

0,61

0,69

0,59

0,66

0,66

0,81

Wydajność (m /h)

840

1000

980

1070

1330

1540

Obroty (min )

2790

2740

2785

2765

2680

2730

48

50

51

52

52

53

-25 +50

-25 +45

-25 +50

-25 +50

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne:

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Napięcie (V)

VKMz 100 Q

VKMZ

Charakterystyki techniczne:

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

ØD1

B

B1

L

L1

L2

L3

Waga (kg)

VKMz 100 Q

98

237

253

293

202

23

22

30

3,1

VKMz 100

98

237

253

293

202

23

22

30

3,2

VKMz 125 Q

123

237

253

293

202

23

22

30

3,1

VKMz 125

123

237

253

293

202

23

22

30

3,15

VKMz 150

148

278

294

334

200

25

23

30

3,8

VKMz 160

158

278

294

334

200

25

23

30

3,3

VKMz 200 Q

198

332

340

380

245

25

29

40

4,2

VKMz 200

198

332

340

380

245

25

29

40

4,4

VKMz 250 Q

249

332

340

380

213

25

29

40

4,1

VKMz 250

249

332

340

380

213

25

29

40

4,3

VKMz 315 Q

313

402

410

450

308

33

55

40

5,5

VKMz 315

313

402

410

450

308

33

55

40

5,7

Typ

Uchwyt montażowy

Puszka przyłączeniowa

WWW.VENTS-GROUP.PL

47


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH VENTS VKMz Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMz

VKMz 100 Q VKMz 100

VKMz 125 Q VKMz 125

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKMz 100 Q VKMz 100

VKMz 100 Q

VKMz 125 Q

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKMz 125 Q VKMz 125

Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 55

63 51 54 19

125 57 62 14

Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 64

63 47 56 43

125 67 67 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 57 51 46 58 61 57 50 21 34 42 41 250 68 72 57

500 67 66 41

1000 60 63 24

2000 54 58 6

Poziom hałasu 4000 40 45 29

8000 29 33 17

4000 53 57 17

8000 42 42 24

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 64

63 31 35 46

125 52 53 60

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 64

63 56 58 52

125 63 71 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 53 49 46 56 60 51 49 59 43 33 15 250 68 74 59

VKMz 150 VKMz 160

Moc (W)

Moc (W)

VKMz 150 VKMz 160

48

8000 41 47 27

VKMz 200 Q VKMz 200

VKMz 200 Q

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 52 56 30

Wydajność (m3/h)

VKMz 150

VKMz 160

2000 61 65 23

VKMz 200 Q VKMz 200

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1000 64 65 36

8000 30 34 28

VENTS VKMz Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMz

500 69 72 48

4000 35 35 30

Całkowita Hz dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 63

63 42 47 41

125 65 68 59

Hz Całkowita dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 60

63 42 46 41

125 67 69 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 64 61 60 66 69 64 59 54 37 18 17 250 66 65 53

500 63 68 36

1000 61 64 20

2000 58 63 18

Poziom hałasu 4000 48 47 29

8000 38 41 22

4000 48 50 30

8000 35 40 24

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Całkowita Hz dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 64

63 47 49 46

125 68 71 61

Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 79 dB(A)/3 m 68

63 51 51 47

125 66 73 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 70 67 59 69 72 63 63 57 48 32 27 250 68 69 64

500 71 74 46

1000 67 67 32

2000 64 65 30

4000 58 60 48

8000 50 53 42

4000 58 60 44

8000 52 50 42


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKMz Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMz

VKMz 315 Q VKMz 315

Wydajność (m3/h)

VKMz 250 Q VKMz 250

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKMz 250 Q

VKMz 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKMz 315 Q VKMz 315

VKMz 315 Q

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VKMZ

VKMz 250 Q VKMz 250

Całkowita Hz dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 60

63 46 49 42

125 59 59 54

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 65

63 60 60 58

125 66 73 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 62 58 63 66 67 62 54 44 37 37 250 67 71 60

500 67 69 47

1000 67 65 43

2000 63 66 40

Poziom hałasu 4000 60 64 52

8000 54 56 45

4000 56 59 47

8000 45 46 36

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKMz 315 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Całkowita Hz dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 59

63 35 41 35

125 53 54 49

Hz Całkowita dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 78 dB(A)/3 m 70

63 53 58 55

125 66 71 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 67 61 64 73 70 65 53 50 46 51 250 71 74 61

500 69 72 57

1000 68 71 48

2000 66 71 54

4000 58 62 50

8000 56 60 50

4000 63 63 56

8000 60 63 51

49


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

VC

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty

W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4

o cichym trybie pracy (Q).

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Każdy model ma 4 warianty wykonania: VC-VK - wywiewny, wbudowany w ścianę VC-VN - wywiewny, przeznaczony do montażu na powierzchni ściany lub magistrali wentylacyjnej VC-PK - nawiewny, wbudowany w ścianę VC-PN - nawiewny, przeznaczony do montażu na powierzchni ściany lub magistrali wentylacyjnej

Kanałowy wentylator odśrodkowy, w stalowej obudowie, do systemów kanałów okrągłych i prostokątnych. Przeznaczony do montażu ściennego. Wydajność do 1880 m3/h.

Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Modele VCS odróżniają się od analogicznych modeli VC mocą silnika.

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą płyty montażowej. Turbina wentylatora znajduje się w ścianie w modelach PK i VK, a w modelach PN i VN znajduje się na powierzchni ściany lub systemy wentylacyjnego. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

VC-PK

VC-PN

VC-VK

VC-VN

nawiewny wentylator przeznaczony do montażu w ścianie.

nawiewny wentylator przeznaczony do montażu na powierzchni ściany.

wywiewny wentylator przeznaczony do montażu w ścianie.

wywiewny wentylator przeznaczony do montażu na powierzchni ściany.

Średnica kanału

Opcje

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Q - cichy tryb pracy

Seria

Opcja

VC

S - silnik o podwyższonej mocy

Warianty zastosowania

Warianty montażu

V - wywiewny; N - naścienny; P - nawiewny K - do montażu w ścianie Akcesoria

str. 296

50

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 352

str. 352

str. 353


WWW.VENTS-GROUP.PL

Moc (W)

VC 100

VC 125 Q

VC 125

VC 150

VC 160

230

230

230

230

230

230

60

73

60

75

98

98

Pobór prądu (A)

0,37

0,32

0,37

0,33

0,43

0,43

Wydajność (m3/h)

210

270

255

355

555

555

Obroty (min )

2620

2830

2535

2800

2705

2660

36

47

36

47

47

47

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VC 200

VCS 200

VC 250 Q

VC 250

VC 315

VCS 315

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

154

193

158

194

171

296

Pobór prądu (A)

0,67

0,84

0,69

0,85

0,77

1,34

Wydajność (m /h)

950

1100

1190

1310

1400

1880

Obroty (min )

2375

2780

2315

2790

2600

2720

48

51

52

52

52

54

-25 +50

-25 +45

-25 +50

-25 +50

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy

(oC)

Klasa bezpieczeństwa

Charakterystyki techniczne:

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Napięcie (V)

VC 100 Q

VC

Charakterystyki techniczne:

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

ØD1

Ød

H

H1

L

Waga (kg)

VC 100 Q

98

249

6,1

310

295

115

3,1

VC 100

98

249

6,1

310

295

115

3,2

VC 125 Q

123

249

6,1

310

295

115

3,1

VC 125

123

249

6,1

310

295

115

3,2

VC 150

149

300

6,1

400

385

115

4,8

VC 160

159

300

6,1

400

385

115

4,9

VC 200

198

339

6,1

400

385

138

6,1

VCS 200

198

339

6,1

400

385

138

6,1

VC 250 Q

248

339

6,1

400

385

138

7,1

VC 250

248

339

6,1

400

385

138

7,2

VC 315

315

399

6,1

460

445

146

7,8

VCS 315

315

399

6,1

460

445

180

7,8

Typ

VC-VK

VC-PK

VC-VN

WWW.VENTS-GROUP.PL

VC-PN

51


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH VENTS VC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VC VC 100 Q VC 100

VC 125 Q VC 125

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VC 100 Q VC 100

VC 100 Q

VC 125 Q

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VC 100 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VC 125 Q VC 125

Hz Całkowita dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 67 dB(A)/3 m 55

63 52 49 19

125 60 57 16

Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 63

63 49 48 43

125 66 69 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 60 48 48 58 60 54 52 23 36 39 42 250 70 73 57

500 67 68 40

1000 62 61 27

2000 53 57 6

4000 41 45 30

8000 28 30 19

4000 52 53 20

8000 40 47 25

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 61 dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 64

63 32 37 44

125 53 54 64

VC 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 75 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 65

63 57 63 54

125 65 69 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 55 49 45 57 54 52 50 59 41 32 15 250 67 66 59

VC 150 VC 160

4000 53 52 29

8000 42 42 25

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

2000 61 65 21

VC 200 VCS 200

Wydajność (m3/h)

VC 150 VC 160

VC 150

VC 200 VCS 200

VC 200

Poziom hałasu

52

1000 66 70 36

8000 30 34 26

VENTS VC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VC

500 70 68 46

4000 36 36 32

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 70 dB(A)/3 m 71 dB(A)/3 m 62

63 45 48 39

125 66 69 62

VC 160 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 72 dB(A)/3 m 64

63 44 43 42

125 64 66 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 67 61 59 67 65 67 62 54 39 19 17 250 64 68 55

500 63 66 36

1000 61 65 18

2000 59 63 15

4000 50 53 28

8000 38 42 20

4000 48 50 30

8000 35 42 22

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VCS 200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Całkowita Hz dB(A)/3 m 77 dB(A)/3 m 76 dB(A)/3 m 64

63 47 53 46

125 68 69 61

Hz Całkowita dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 80 dB(A)/3 m 64

63 47 52 49

125 70 70 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 72 67 59 71 73 69 67 57 50 33 26 250 72 75 61

500 71 72 47

1000 64 64 33

2000 63 64 29

4000 59 62 44

8000 50 52 39

4000 58 62 45

8000 51 54 42


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VC

VC 315 VCS 315

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VCN

VC 250 Q VC 250

VC 250 Q VC 250

VC 250 Q

VC 315 VCS 315

VC 315

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 61

63 45 47 43

125 58 64 57

VC 250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 67

63 57 62 56

125 64 67 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 64 63 59 62 63 66 60 55 45 37 37 250 67 67 59

500 70 68 50

1000 67 71 42

2000 62 61 39

4000 60 67 51

8000 55 59 44

4000 54 54 45

8000 44 48 38

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 73 dB(A)/3 m 58

63 35 38 36

125 51 55 49

VCS 315 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 74 dB(A)/3 m 78 dB(A)/3 m 68

63 53 55 54

125 68 71 65

WWW.VENTS-GROUP.PL

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 69 64 61 62 70 68 65 52 51 43 50 250 71 73 63

500 70 73 53

1000 68 73 46

2000 64 65 54

4000 60 58 53

8000 54 60 47

4000 62 62 58

8000 59 59 53

53


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Wentylatory odśrodkowe serii VCN wykorzystywane są w wywiewnej wentylacji z ograniczoną powierzchnią wewnętrzną, przeznaczone do wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Wyrzut powietrza dokonuje się pionowo w dół. Dzięki zamontowaniu wentylatora poza pomieszczeniem w znaczny sposób ogranicza się jego akustykę. Dzięki obudowie wykonanej ze stali, wentylatory odporne są na uszkodzenia mechaniczne. Malowanie obudowy metodą proszkową dodatkowo zabezpiecza urządzenie przed korozją.

Seria

VCN

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką. Dolna część obudowy posiada kratkę ochronną zabezpieczającą wirnik wentylatora. Wyrzut powietrza odbywa się pionowo w dół.

Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej, malowanej proszkowo, do zewnętrznego montażu ściennego. Wydajność do 710 m3/h.

Silnik W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, który posiada łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające je przed przegrzaniem. Aby osiągnąć dłuższy okres

Silnik zabezpieczony przez przedostawaniem się wilgoci i obcych przedmiotów.

Seria

Średnica kanału

VCN

100; 125; 150; 160; 200

54

str. 342

str. 346

str. 352

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd roboczy nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Wentylator przeznaczony jest do montażu na zewnętrznej powierzchni ściany Dzięki temu może być wykorzystany dla prostego wyrzutu zużytego powietrza w miejscach z ograniczoną przestrzenią montażową wewnątrz budynku np. brak sufitów podwieszanych lub niewielka ilość miejsca nad tym sufitem. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wariant zastosowania wentylatorów VCN w toalecie.

Akcesoria

str. 296

eksploatacji w silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4

str. 352

str. 353

str. 353


WWW.VENTS-GROUP.PL

Moc (W)

VCN 125

VCN 150

VCN 160

VCN 200

230

230

230

230

230

58

60

100

102

104

Pobór prądu (A)

0,26

0,27

0,43

0,44

0,45

Wydajność (m3/h)

280

390

600

650

710

2500

2500

2600

2600

2600

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

54

54

58

60

62

(oC)

55

55

55

55

55

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Obroty (min Maksymalna temperatura pracy

-1)

Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Typ VCN 100

Wymiary (mm) ØD

B

H

L

Waga (kg)

99

260

355

138

4,1

VCN 125

124

260

355

138

4,1

VCN 150

149

300

400

138,2

4,5

VCN 160

159

300

400

138,2

4,5

VCN 200

199

300

400

138,2

4,5

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Napięcie (V)

VCN 100

VCN

Charakterystyki techniczne:

Wariant zastosowania wentylatora VCN w kawiarni.

WWW.VENTS-GROUP.PL

55


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH VENTS VCN Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCN

VCN 100

VCN 125

Wydajność (m3/h)

VCN 100

Poziom hałasu LwA wlot LwA K emitowane

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Hz Całkowita dB(A)/3 m 60 dB(A)/3 m 58

63 46 39

125 52 40

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 58 58 51 49 55 60 56

VCN 125

Poziom hałasu 4000 40 43

8000 28 35

LwA wlot LwA K emitowane

Hz Całkowita dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 59

63 48 41

125 54 41

VCN 150

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA K emitowane

56

Moc (W)

Moc (W)

VCN 150

Hz Całkowita dB(A)/3 m 57 dB(A)/3 m 56

63 45 48

125 53 38

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 57 56 46 48 52 54 49

8000 29 35

VCN 160

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 42 46

VENTS VCN Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCN

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 56 57 52 52 55 58 54

VCN 160

Poziom hałasu 4000 38 39

8000 19 32

LwA wlot LwA K emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz Całkowita dB(A)/3 m 55 dB(A)/3 m 54

63 44 46

125 54 39

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 58 54 46 49 51 53 49

4000 36 42

8000 18 31


WWW.VENTS-GROUP.PL

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCN

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VCN

VCN 200

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VCN 200

Poziom hałasu LwA wlot LwA K emitowane

Całkowita Hz dB(A)/3 m 59 dB(A)/3 m 55

63 48 47

125 55 39

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 58 58 48 51 55 53 52

4000 41 38

8000 23 33

WWW.VENTS-GROUP.PL

57


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do niedużych pomieszczeń różnego rodzaju, przy ograniczonej przestrzeni do montażu. Przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy od 100 do 160 mm.

Seria

VKP

Kompaktowy, kanałowy wentylator odśrodkowy, do systemów kanałów okrągłych. Wydajność do 553 m3/h.

i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa to: IP X4

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej z powłoką polimerową. Podnoszona pokrywa daje możliwość swobodnego dostępu do silnika, ułatwia montaż i pozwala na obsługę wentylatora bez jego demontażu.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Silnik W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, który posiada plastikowe łopatki zagięte do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Aby osiągnąć dłuższy okres eksploatacji, w silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą specjalnej płyty montażowej, która wchodzi w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wygodny dostęp do silnika bez demontażu wentylatora

Zewnętrzna skrzynka zaciskowa

Charakterystyki techniczne: VKP 100

VKP 125

VKP 150

VKP 160

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

58

58

85

85

Pobór prądu (A)

0,26

0,26

0,38

0,38

Wydajność (m /h)

240

340

553

553

Obroty (min )

2500

2500

2600

2600

47

48

50

50

-25 +50

-25 +50

-25 +40

-25 +40

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

Seria

Średnica kanału

VKP

100; 125; 150; 160 Akcesoria

str. 296

58

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 346

str. 352

str. 352

str. 353


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary (mm) ØD

B

H

L

L2

Waga (kg)

VKP 100

99

260

110

352

253

3,2

VKP 125

124

255

145

420

322

4,5

VKP 150

149

305

175

480

382

5,4

VKP 160

159

305

175

480

382

5,5 WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Typ

VKP

Wymiary wentylatorów:

Wariant zastosowania wentylatora VKP w biurze.

VENTS VKP Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP

VKP 100 VKP 125

VKP 150 VKP 160

Wydajność (m3/h)

VKP 100 VKP 125

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKP 100

VKP 150

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKP 125 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKP 150 VKP 160

Całkowita Hz dB(A)/3 m 58 dB(A)/3 m 66 dB(A)/3 m 51

63 53 51 38

125 55 51 37

Hz Całkowita dB(A)/3 m 63 dB(A)/3 m 65 dB(A)/3 m 48

63 53 49 38

125 51 49 40

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 51 51 54 54 56 64 61 42 43 46 41 250 56 59 42

500 56 57 41

1000 53 62 43

2000 54 61 42

Poziom hałasu 4000 53 56 40

8000 48 52 32

4000 51 56 37

8000 49 53 33

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKP 160 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Całkowita Hz dB(A)/3 m 62 dB(A)/3 m 66 dB(A)/3 m 49

63 51 45 36

125 51 46 38

Hz Całkowita dB(A)/3 m 64 dB(A)/3 m 69 dB(A)/3 m 52

63 52 47 40

125 51 46 37

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 56 54 54 60 56 61 61 44 44 42 41 250 59 58 42

500 57 59 43

1000 54 65 44

2000 55 61 43

4000 52 55 38

8000 51 54 35

4000 54 57 36

8000 50 55 33

59


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

VP

Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej z plastikowym frontem do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 310 m3/h.

Zastosowanie Wentylatory odśrodkowe serii VP, wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedyńczych pomieszczeń gdzie istnieje niewielka przestrzeń montażowa, w sufitach podwieszanych.

silnika (do 40 000 godzin). Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali galwanizowanej, wyposażona w dekoracyjny panel frontowy wykonany z tworzywa ABS z dopasowanym filtrem. Ukształtowanie panelu pozwala na łatwy dostęp podczas wymiany filtra bez konieczności użycia narzędzi. Wentylator jest wyposażony w zawór zwrotny zabezpieczający przed cofaniem się powietrza do wnętrza pomieszczenia – skrzydełka zaworu otwierają się wraz ze wzrostem ciśnienia wytwarzanego przez wentylator, a następnie zamykają się automatycznie pod wpływem sprężyny.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajnością może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, na którym osadzony jest wentylator o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem, zapobiegające ich przegrzaniu. Zastosowano łożyska kulkowe, zapewniające długotrwałą żywotność

Przykład wentylacji biura przy zastosowaniu wentylatora VP

Seria

Średnica kanału (mm)

VENTS VP

100; 125

Opcje K – zawór zwrotny; Q – cichy tryb pracy wentylatora. Akcesoria

str. 296

60

str. 302

str. 304

str. 353

Montaż Wentylator przeznaczony jest do montażu w suficie podwieszanym za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Odległość pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym powinna zawierać się w przedziale od 165 do 390 mm. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. Podłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.


WWW.VENTS-GROUP.PL

VP 100 K

VP 125 K Q

VP 125 K

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

56

61

56

61

0,34

0,26

0,34

0,26

Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A) Wydajność (m /h)

190

240

225

310

Obroty (min-1)

2300

2500

2300

2500

42

47

43

48

-25 +45

-25 +50

-25 +45

-25 +50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

Wymiary wentylatorów: Typ

Wymiary [mm] D

B

H

L

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VP 100 K Q

VP

Charakterystyki techniczne:

Masa (kg)

VP 100 K Q

100

240

160

305

2,9

VP 100 K

100

240

160

305

3,2

VP 125 K Q

125

240

160

305

2,9

VP 125 K

125

240

160

305

3,2

Ciśnienie (Pa)

VENTS VP

Ciśnienie (Pa)

VENTS VP

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

61


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria

o średnicy od 80 do 100 mm. Różne warianty wykonania obudów pozwalają podłączyć od jednego do sześciu, ssących przewodów wentylacyjnych. Pozwala to wykorzystać jeden wentylator w celu wyciągu zanieczyszczonego powietrza z paru pomieszczeń jednocześnie, co znacznie upraszcza montaż systemu wentylacyjnego.

VKP mini

Kompaktowy, kanałowy wentylator odśrodkowy, z 3 stopniowym silnikiem z turbiną SMART FAN, który w sposób ciągły dostosowuje wydajność do ciśnienia, (oporu instalacji), panującego w systemie wentylacyjnym. Wydajność do 176 m3/h. Zastosowanie Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji do niedużych pomieszczeń różnego rodzaju przy ograniczonej przestrzeni montażu urządzenia. Przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi,

Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Wysokość obudowy wynosi 94mm dla modeli VKP80 mini, i 112mm dla modeli VKP100 mini, co pozwala montować wentylator w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią montażu. Podnoszona pokrywa i swobodny dostęp do silnika, ułatwia jego zainstalowanie i dopuszcza obsługę wentylatora bez konieczności jego demontażu. Silnik Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z ocynkowanymi łopatkami zagiętymi do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Silnik posiada trzy prędkości obrotowe. Specjalna turbina SMART (silnik i wirnik) pozwala podtrzymywać stałą wydajność w systemie, regulując prędkość obrotów wirnika w zależności od oporu w kanale wentylacyjnym. Aby osiągnąć dłuższy okres eksploatacji, w silnikach stosuje się łożyska kulkowe, (40 000 godzin ciągłej pracy). Dla osiągnięcia odpowiednich

62

namiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Prędkość obrotów zmienia się automatycznie, w zależności od oporu w systemie wentylacyjnym, zabezpieczając stałą wydajność układu. Przy dodatkowym instalowaniu trójpozycyjnego przełącznika, możliwe jest ręczne sterowanie 3 prędkościami obrotów silnika. Jeżeli zachodzi konieczność płynnego lub skokowego regulowania prędkością, można zastosować tyrystorowy lub transformatorowy regulator, który podłącza się do najwyższego biegu wentylatora. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego regulatora, pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów tego regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu, możliwe jest za pomocą specjalnej płyty montażowej, która wchodzi w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja, powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Dostęp do silnika bez demontażu wentylatora

Narożny uchwyt podtrzymujący przewód zasilający

Seria

Średnica kanału

Ilość przyłączy

VKP mini

80; 100

1/2/4/6

Akcesoria

str. 296

parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dy-

str. 342

str. 346

str. 357

str. 353

str. 360


WWW.VENTS-GROUP.PL

1 wejście – 1 wyjście

1 wejście – 1 wyjście (z ozdobną maskownicą)

2 wejścia – 1 wyjście

4 wejścia – 1 wyjście

5 wejść – 1 wyjście

6 wejść – 1 wyjście

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VKP mini

Modyfikacja wentylatora VKP mini

Charakterystyki techniczne: VKP 80 mini Obroty

VKP 100 mini

1

2

3

1

2

3

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

20

26

45

20

26

45

0,32

0,34

0,4

0,32

0,34

0,4

88

130

162

97

138

176

1400

1800

2600

1400

1800

2600

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

32

35

43

33

36

44

(oC)

50

50

50

50

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Pobór prądu (A) Wydajność (m /h) 3

Obroty (min ) -1

Maksymalna temperatura pracy

Klasa bezpieczeństwa

VKP 80 mini

II prędkość

VENTS VKP mini Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP mini

VKP 100 mini

III prędkość

III prędkość II prędkość

I prędkość

I prędkość

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wydajność (m3/h)

63


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH Wymiary wentylatorów: ØD1

B

H

H1

L

L1

L2

Waga (kg)

Numer rysunku

79

79

260

90

-

352

-

253

3,2

3

VKP 100 mini

99

99

260

110

-

352

-

253

3,2

3

VKP 80 P mini

79

-

260

90

126

-

302

253

3,1

1

VKP 80 mini

64

Wymiary (mm) ØD

Typ

VKP 100 P mini

99

-

260

110

146

-

302

253

3,1

1

VKP 80/80*2 mini

79

79

260

90

-

352

-

253

3,1

5

VKP 100/100*2 mini

99

99

260

110

-

352

-

253

3,1

5

VKP 80/80*4 mini

79

79

260

90

150

-

302

253

3,4

2

VKP 100/100*4 mini

99

99

260

110

170

-

302

253

3,4

2

VKP 100/80*2 mini

99

79

260

110

-

352

-

253

3,1

5

VKP 100/80*4 mini

99

79

260

110

170

-

302

253

3,1

2

VKP 80/80*5 mini

79

79

260

90

150

352

-

253

3,5

4

VKP 80/80*6 mini

79

79

260

90

150

352

-

253

3,6

6

VKP 100/80*6 mini

99

79

260

110

150

352

-

253

3,6

6

VKP 100/80*5 mini

99

79

260

110

170

352

-

253

3,7

4

VKP 100/100*5 mini

99

99

260

110

170

352

-

253

3,5

4

VKP 100/100*6 mini

99

99

260

110

170

352

-

253

3,5

6

rys. 1

rys. 2

rys. 4

rys. 5

rys. 3

rys. 6

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

VKP mini

Rodzaje wentylatora VKP mini

1 wejście – 1wyjście

2 wejścia – 1 wyjście

4 wejścia – 1 wyjście

WWW.VENTS-GROUP.PL

65


VKM 100 Q

VKM 100

VKM 125 Q

VKM 125

VKM 150

VKM 160

VKM 200

VKMS 200

VKM 250 Q

VKMS 315 EC

VKS 315

VKM 315 EC

VK 315

VKM 250 EC

VK 250

VKM 200 EC

VK 250 Q

VKM 160 EC

VKS 200

VKM 450

VK 200

VKM 400

VK 150

VKM 355 Q

VK 125

VKMS 315

VK 125 Q

VKM 315

VK 100

VKM 250

VK 100 Q

TT 315 PRO

TT 250 PRO

TT 200 PRO

TT 160 / TT 160 PRO

TT 150 / TT 150 PRO

TT 1125 S

TT 125 / TT 125 PRO

TT 100 / TT 100 PRO

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300 RS-1-400

RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS

Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

RSA5D-3,5-T Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010 Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe        RTS-1-400        RTSD-1-400 RT-10

Przełączniki biegów wentylatora   P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0   P2-1-300 P3-1-300

66

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

 

WWW.VENTS-GROUP.PL


VKMz 150

VKMz 160

VKMz 200 Q

VKMz 200

VKMz 250 Q

VKMz 250

VKMz 315 Q

VKMz 315

VC 100 Q

VC 100

VC 125 Q

VC 125

VC 150

VC 160

VC 200

VCS 200

VC 250 Q

VC 250

VC 315

VCS 315

VCN 100

VCN 125

VCN 150

VCN 160

VCN 200

VKP 100

VKP 125

VKP 150

VKP 160

RS-1-400

VKP 100 mini

VKMz 125

VKP 80 mini

VKMz 125 Q

RS-1-300

VKMz 100

VKMz 100 Q

WWW.VENTS-GROUP.PL

Regulatory prędkości tyrystorowe

   RS-1 N (W)    RS-1,5 N (W)    RS-2 N (W)    RS-2,5 N (W)    RS-0,5-PS    RS-1,5-PS    RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe    RSA5E-1,5-T    RSA5E-3,5-T    RSA5E-5,0-T    RSA5E-8,0-T    RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

RSA5D-3,5-T Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10

Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

WWW.VENTS-GROUP.PL

67


SYSTEMY KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH

Wentylator kanałowy prostokątny VKP str. 88

Wentylator kanałowy prostokątny VKPI str. 88 Filtr kasetowy prostokątny FB str. 303

Nagrzewnica wodna prostokątna NKV str. 316

Tłumik kanałowy prostokątny SR str. 300

Kratka regulowana

Wentylator kanałowy prostokątny VKPF str. 73

Przepustnica prostokątna z automatyczną regulacją RRVA (RRVAF) str. 343 Łącznik elastyczny VVG str. 345

Filtr kieszeniowy FBK z wkładem G4, F5, F7 str. 306

68

Chłodnica wodna prostokątna OKV str. 336 Nagrzewnica elektryczna prostokątna NK str. 312

Wentylator kanałowy prostokątny VKPFI str. 72

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

TABELA DOBORU SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH DO URZĄDZEŃ 400x200 Wentylatory

500x250

500x300

600x300

600x350

700x400

VKPF 4D 400x200 VKPF 4D 500x250 VKPF 4D 500x300 VKPF 4D 600x300 VKPF 4D 600x350

VKPFI 4E 400x200

VKPFI 4E 500x250

VKPFI 4E 500x300

VKPFI 4E 600x300

VKPFI 4E 600x350

VKPFI 4D 400x200

VKPFI 4D500x250

VKPFI 4D 500x300

VKPFI 4D 600x300

VKPFI 4D 600x350

VKP 600x300 EC

VKP 600x350 EC

VKP 2E 400x200

VKPI 2E 400x200

Filtry

800x500

900x500

1000x500

VKPF 4E 400x200 VKPF 4E 500x250 VKPF 4E 500x300 VKPF 4E 600x300 VKPF 4E 600x350 VKPF 4D 700x400 VKPF 6D 800x500 VKPF 6D 900x500 VKPF 6D 1000x500

VKP 2E 500x250

VKPI 2E 500x250

VKP 4E 500x300

VKP 4E 600x300

VKP 4E 600x350

VKP 4D 500x300

VKP 4D 600x300

VKP 4D 600x350

VKPI 4E 500x300

VKPI 4E 600x300

VKPI 4E 600x350

VKPI 4D 500x300

VKPI 4D 600x300

VKPI 4D 600x350

VKPF 4D 800x500

VKPFI 4D 700x400

VKPFI 6D 800x500

VKPFI 6D 900x500 VKPFI 6D 1000x500

VKPFI 4D800x500

VKP 700x400 EC

VKP 800x500 EC

VKP 1000x500 EC

FB 400x200

FB 500x250

FB 500x300

FB 600x300

FB 600x350

FB 700x400

FB 800x500

FB 900x500

FB 1000x500

FBK 400x200-4

FBK 500x250-4

FBK 500x300-4

FBK 600x300-4

FBK 600x350-4

FBK 700x400-4

FBK 800x500-4

FBK 900x500-4

FBK 1000x500-4

FBK 400x200-5

FBK 500x250-5

FBK 500x300-5

FBK 600x300-5

FBK 600x350-5

FBK 700x400-5

FBK 800x500-5

FBK 900x500-5

FBK 1000x500-5

FBK 400x200-7

FBK 500x250-7

FBK 500x300-7

FBK 600x300-7

FBK 600x350-7

FBK 700x400-7

FBK 800x500-7

FBK 900x500-7

FBK 1000x500-7

NK 400x200-4,5-3

NK 500x250-6,0-3

NK 500x300-6,0-3

NK 600x300-9,0-3

NK 600x350-9,0-3

NK 700x400-18-3

NK 800x500-27-3

NK 900x500-45-3

NK 1000x500-45-3

NK 400x200-6,0-3

NK 500x250-7,5-3

NK 500x300-7,5-3 NK 600x300-12,0-3 NK 600x350-12,0-3

NK 700x400-27-3

NK 800x500-36-3

NK 900x500-54-3

NK 1000x500-54-3

NK 400x200-7,5-3

NK 500x250-9,0-3

NK 500x300-9,0-3 NK 600x300-15,0-3 NK 600x350-15,0-3

NK 700x400-36-3

NK 800x500-54-3

Nagrzewnice elektryczne

NK 400x200-9,0-3 NK 500x250-10,5-3 NK 500x300-10,5-3 NK 600x300-18,0-3 NK 600x350-18,0-3 NK 400x200-10,5-3 NK 500x250-12,0-3 NK 500x300-12,0-3 NK 600x300-21,0-3 NK 600x350-21,0-3 NK 400x200-12,0-3 NK 500x250-15,0-3 NK 500x300-15,0-3 NK 600x300-24,0-3 NK 600x350-24,0-3 NK 400x200-15,0-3 NK 500x250-18,0-3 NK 500x300-18,0-3 NK 500x250-21,0-3 NK 500x300-21,0-3

wodne

NKV 400x200-2

NKV 500x250-2

NKV 500x300-2

NKV 600x300-2

NKV 600x350-2

NKV 700x400-2

NKV 800x500-2

NKV 900x500-2

NKV 1000x500-2

NKV 400x200-4

NKV 500x250-4

NKV 500x300-4

NKV 600x300-4

NKV 600x350-4

NKV 700x400-3

NKV 800x500-3

NKV 900x500-3

NKV 1000x500-3

wodne

OKV 400x200-3

OKV 500x250-3

OKV 500x300-3

OKV 600x300-3

OKV 600x350-3

OKV 700x400-3

OKV 800x500-3

OKV 900x500-3

OKV 1000x500-3

Tłumiki

SR 400x200

SR 500x250

SR 500x300

SR 600x300

SR 600x350

SR 700x400

SR 800x500

SR 900x500

SR 1000x500

Chłodnice

Przepustnice

Łączniki elastyczne Rekuperatory płytowe

RRVA 400x200

RRVA 500x250

RRVA 500x300

RRVA 600x300

RRVA 600x350

RRVA 700x400

RRVA 800x500

RRVA 900x500

RRVA 1000x500

RRVAF 400x200

RRVAF 500x250

RRVAF 500x300

RRVAF 600x300

RRVAF 600x350

RRVAF 700x400

RRVAF 800x500

RRVAF 900x500

RRVA F 1000x500

VVG 400x200

VVG 500x250

VVG 500x300

VVG 600x300

VVG 600x350

VVG 700x400

VVG 800x500

VVG 900x500

VVG 1000x500

PR 400x200

PR 500x250

PR 500x300

PR 600x300

PR 600x350

PR 700x400

PR 800x500

PR 900x500

PR 1000x500

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

seria RS

Regulatory obrotów tyrystorowe transformatorowe częstotliwościowe

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria RSA

seria VFED

seria VFED

seria VFED

seria VFED

seria VFED

seria VFED

seria VFED

seria VFED

seria VFED

WWW.VENTS-GROUP.PL

69


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Seria VKPF i VKPFI Kanałowe wentylatory odśrodkowe, wyposażone w wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu, o wydajności do 9450 m3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji różnego typu. Modele VKPFI posiadają izolację akustyczną i termiczną. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 mm.

Seria VKP...EC i VKPI EC

Kanałowe wentylatory odśrodkowe wyposażone w silniki EC, wirnik z łopatkami zagiętymi

do tyłu, o wydajności do 10850 m3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.

Seria VKP i VKPI Kanałowe wentylatory odśrodkowe, wyposażone w wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu, o wydajności do 2970 m3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji różnego typu. Modele VKPI posiadają izolację akustyczną i termiczną. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 1000x500 mm.

70

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKPF,

str.

wydajność do 9540 m3/h

72

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane VKPFI,

str.

wydajność do 9540 m /h

72

Kanałowe wentylatory odśrodkowe z silnikiem EC VKP EC,

str.

3

wydajność do 10850 m3/h

80

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane z sinikiem EC VKPI EC,

str.

wydajność do 10850 m3/h

84

Kanałowe wentylatory odśrodkowe VKP,

str.

wydajność do 2970 m3/h

88

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane VKPI,

str.

wydajność do 15000 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

88

71


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Seria

Seria

VKPFI

VKPF

Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Modele VKPFI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną o grubości 50 mm. Wydajność do 9540 m3/h.

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKPF/VKPFI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500 mm. Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali. Modele VKPFI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Silnik W wentylatorach są wykorzystywane cztero- i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają ocynkowany wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu. W celu ochrony przed przegrzaniem w uzwojeniu silnika są wbudowane termostyki z zaciskami dla podłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających. Do osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji zastosowano łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów oraz bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również

Seria VKPF

Wersje silnika

I – obudowa izolowana

skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze serii VKPFI w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

Ilość biegunów

Ilość faz

4 6

E – jednofazowy D – trójfazowy

400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500

Akcesoria

str. 292

72

str. 300

str. 303

str. 306

str. 322

str. 336

str. 343

str. 345

str. 353

str. 354

str. 356


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKPF / VKPFI

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wariant zastosowania wentylatorów VKPF w pomieszczeniach magazynowych

Wariant zastosowania wentylatorów VKPFI w pomieszczeniach biurowych

WWW.VENTS-GROUP.PL

73


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH Charakterystyki techniczne: VKPF / VKPFI 4E 400x200

VKPF / VKPFI 4D 400x200

VKPF / VKPFI 4E 500x250

VKPF / VKPFI 4D 500x250

230

400

230

400

Napięcie (V) Moc (W)

295

282

535

570

Pobór prądu (A)

1,32

0,60

2,49

0,94

Wydajność (m3/h)

1440

1470

1750

1850

Obroty (min )

1350

1300

1250

1270

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

50 / 42*

52 / 43*

53 / 44*

54 / 44*

(oC)

-25 +40

-25 +45

-20 +40

-20 +40

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VKPF / VKPFI 4E 500x300

VKPF / VKPFI 4D 500x300

VKPF / VKPFI 4E 600x300

VKPF / VKPFI 4D 600x300

230

400

230

400

-1

Maksymalna temperatura pracy

Klasa bezpieczeństwa * parametry dla wentylatora VKPFI

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) Moc (W)

710

855

1240

1560

Pobór prądu (A)

3,10

1,70

6,45

2,73

Wydajność (m /h)

2350

2350

2950

3740

Obroty (min )

1230

1300

1210

1310

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

57 / 47*

56 / 47*

59 / 51*

57 / 50*

(oC)

-25 +70

-20 +50

-25 +50

-25 +65

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

-1

Maksymalna temperatura pracy

Klasa bezpieczeństwa * parametry dla wentylatora VKPFI

Wymiary wentylatorów:

74

Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

H3

L

Waga (kg)

VKPF 4E 400x200

400

420

440

200

220

240

255

500

17,5

VKPF 4D 400x200

400

420

440

200

220

240

255

500

17,5

VKPF 4E 500x250

500

520

540

250

270

290

335

640

24,0

VKPF 4D 500x250

500

520

540

250

270

290

335

640

24,0

VKPF 4E 500x300

500

520

540

300

320

340

365

680

33,0

VKPF 4D 500x300

500

520

540

300

320

340

365

680

33,0

VKPF 4E 600x300

600

620

640

300

320

340

375

680

35,0

VKPF 4D 600x300

600

620

640

300

320

340

375

680

35,0

VKPF 4E 600x350

600

620

640

350

370

390

425

735

49,5

VKPF 4D 600x350

600

620

640

350

370

390

425

735

49,5

VKPF 4D 700x400

700

720

740

400

420

440

480

780

60,0

VKPF 6D 800x500

800

820

840

500

520

540

580

820

70,0

VKPF 4D 800x500

800

820

840

500

520

540

580

820

74,0

Typ

VKPF 6D 900x500

900

920

940

500

520

540

580

954

90,0

VKPF 6D 1000x500

1000

1020

1040

500

520

540

580

954

95,0

WWW.VENTS-GROUP.PL

VKPF


WWW.VENTS-GROUP.PL

VKPF / VKPFI 4D 600x350

VKPF / VKPFI 4D 700x400

VKPF / VKPFI 6D 800x500

230

400

400

400

Napięcie (V) Moc (W)

2840

2460

3630

2790

Pobór prądu (A)

13,90

3,93

6,00

5,18

Wydajność (m /h)

4260

5020

6450

7610

Obroty (min )

1260

1300

1320

830

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

59 / 51*

60 / 52*

65 / 56*

59 / 53*

(oC)

-20 +40

-20 +40

-25 +40

-20 +50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

-1

Maksymalna temperatura pracy

Klasa bezpieczeństwa * parametry dla wentylatora VKPFI

Charakterystyki techniczne: VKPF / VKPFI 4D 800x500

VKPF / VKPFI 6D 900x500

VKPF / VKPFI 6D 1000x500

Napięcie (V)

400

400

400

Moc (W)

5850

3870

3870

Pobór prądu (A)

9,35

7,0

7,0

Wydajność (m /h)

8120

9540

9540

Obroty (min )

1140

930

930

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

67 / 61*

61 / 55*

61 / 55*

(oC)

-25 +40

-20 +55

-20 +55

IP X4

IP X4

IP X4

3

-1

Maksymalna temperatura pracy

Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKPF / VKPFI 4E 600x350

VKPF / VKPFI

Charakterystyki techniczne:

* parametry dla wentylatora VKPFI

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) B2

B1

B

B3

H2

H1

H

H3

L

Waga (kg)

VKPFI 4E 400x200

440

420

400

470

240

220

200

360

500

29,0

VKPFI 4D 400x200

440

420

400

470

240

220

200

360

500

29,0

VKPFI 4E 500x250

540

520

500

570

290

270

250

410

640

40,5

VKPFI 4D 500x250

540

520

500

570

290

270

250

410

640

40,5

VKPFI 4E 500x300

540

520

500

570

340

320

300

460

680

52,5

VKPFI 4D 500x300

540

520

500

570

340

320

300

460

680

52,5

VKPFI 4E 600x300

640

620

600

670

340

320

300

480

680

56,0

VKPFI 4D 600x300

640

620

600

670

340

320

300

480

680

56,0

VKPFI 4E 600x350

640

620

600

670

390

370

350

530

735

72,0

VKPFI 4D 600x350

640

620

600

670

390

370

350

530

735

72,0

VKPFI 4D 700x400

740

720

700

800

440

420

400

620

880

103,0

VKPFI 6D 800x500

840

820

800

900

540

520

500

720

935

120,0

VKPFI 4D 800x500

840

820

800

900

540

520

500

720

935

127,0

VKPFI 6D 900x500

940

920

900

1000

540

520

500

720

1000

142,0

VKPFI 6D 1000x500

1040 1020 1000 1100

540

520

500

720

1000

150,0

Typ

WWW.VENTS-GROUP.PL

VKPFI

75


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI VKPF 4E 400x200 VKPFI 4E 400x200

VKPF 4D 400x200 VKPFI 4D 400x200

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 400x200

VKPF 4D 400x200

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4E 400x200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKPF 4D 400x200 VKPFI 4D 400x200

Moc (W)

Moc (W)

VKPF 4E 400x200 VKPFI 4E 400x200

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 70 59

63 58 53 34

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 68 63 59 56 53 63 67 62 65 63 46 57 52 49 43

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 66 67 43

63 50 48 24

125 60 60 35

250 58 62 45

500 54 58 41

1000 50 60 36

2000 49 57 34

Poziom hałasu 4000 53 58 40

8000 45 55 36

4000 46 54 29

8000 39 49 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 400x200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 74 61

63 56 54 34

125 69 65 44

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 65 66 47

63 53 48 24

125 62 59 36

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 65 57 58 57 66 61 63 60 56 52 50 44 250 60 62 45

VKPF 4E 500x250 VKPFI 4E 500x250

Moc (W)

Moc (W)

VKPF 4E 500x250 VKPFI 4E 500x250

76

8000 41 47 22

VKPF 4D 500x250 VKPFI 4D 500x250

VKPF 4D 500x250

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 46 53 29

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 500x250

VKPFI 4E 500x250

2000 50 58 30

VKPF 4D 500x250 VKPFI 4D 500x250

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1000 52 58 36

8000 48 55 33

VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI

500 54 58 38

4000 53 61 40

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 77 62

63 58 57 41

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 67 62 57 62 64 63 62 66 72 69 49 54 53 56 52

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 68 72 51

63 57 50 29

125 62 60 36

250 58 61 39

500 54 60 43

1000 57 66 44

2000 58 66 38

Poziom hałasu 4000 62 68 51

8000 60 63 53

4000 59 61 37

8000 53 62 43

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 500x250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 76 61

63 60 57 41

125 67 65 48

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 67 71 50

63 55 49 27

125 61 58 38

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 64 61 64 62 65 67 69 69 53 53 56 52 250 57 60 41

500 52 62 44

1000 61 67 45

2000 58 66 42

4000 60 68 50

8000 58 63 53

4000 57 61 40

8000 54 60 43


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI

VKPF 4D 500x300 VKPFI 4D 500x300

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 500x300 VKPFI 4E 500x300

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 500x300

VKPFI 4E 500x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKPF 4D 500x300 VKPFI 4D 500x300

VKPF 4D 500x300

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 79 64

63 64 62 46

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 69 65 63 66 67 69 66 72 73 72 53 59 54 58 56

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 74 53

63 59 57 34

125 65 62 43

250 59 63 48

500 58 65 43

1000 64 69 46

2000 63 68 42

Poziom hałasu 4000 65 71 49

8000 60 64 50

4000 60 65 37

8000 56 61 38

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 500x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 79 65

63 67 61 46

125 69 68 55

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 71 72 52

63 62 58 33

125 64 62 42

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 62 63 68 68 69 71 75 74 58 56 60 54 250 59 63 48

500 60 65 45

VKPF 4E 600x300 VKPFI 4E 600x300

VKPF 4E 600x300 VKPFI 4E 600x300

Moc (W)

Moc (W)

4000 63 67 36

8000 56 63 36

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 600x300

VKPF 4D 600x300 VKPFI 4D 600x300

VKPF 4D 600x300

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

2000 63 66 42

8000 63 68 47

VKPF 4D 600x300 VKPFI 4D 600x300

Wydajność (m3/h)

VKPFI 4E 600x300

1000 62 71 46

4000 68 73 48

VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKPF / VKPFI

VKPF 4E 500x300 VKPFI 4E 500x300

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 83 85 69

63 66 62 42

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 77 69 66 71 70 77 71 74 79 76 65 66 61 61 56

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 78 80 58

63 61 55 30

125 72 74 53

250 63 65 54

500 62 72 49

1000 68 74 48

2000 68 70 43

Poziom hałasu 4000 71 73 53

8000 67 67 47

4000 65 68 39

8000 66 66 37

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 600x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 82 71

63 66 62 43

125 77 77 63

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 79 56

63 65 57 30

125 72 72 52

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 67 67 70 72 71 76 79 75 62 64 62 55 250 62 66 52

500 62 70 49

1000 67 72 51

2000 66 70 42

4000 68 76 49

8000 69 67 51

4000 62 67 37

8000 64 65 35

77


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI VKPF 4E 600x350 VKPFI 4E 600x350

VKPF 4D 600x350 VKPFI 4D 600x350

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 600x350 VKPFI 4E 600x350

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKPF 4E 600x350

VKPF 4D 600x350

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4E 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKPF 4D 600x350 VKPFI 4D 600x350

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 78 86 67

63 71 69 54

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 74 65 66 75 72 73 74 74 78 76 60 63 58 62 55

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 78 54

63 69 62 40

125 69 68 51

250 62 67 51

500 63 71 48

1000 70 76 48

2000 65 73 43

Poziom hałasu 4000 70 77 51

8000 64 68 48

4000 64 69 40

8000 62 66 35

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 4D 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 80 84 68

63 72 66 52

125 75 74 62

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 73 80 56

63 66 64 40

125 72 67 48

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 69 67 73 71 70 76 79 76 65 61 58 56 250 64 67 49

VKPF 4D 700x400 VKPFI 4D 700x400

Moc (W)

Moc (W)

VKPF 4D 700x400 VKPFI 4D 700x400

78

8000 59 65 38

VKPF 6D 800x500 VKPFI 6D 800x500

VKPF 6D 800x500

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 63 69 41

Wydajność (m3/h)

VKPF 4D 700x400

VKPFI 4D 700x400

2000 67 71 43

VKPF 6D 800x500 VKPFI 6D 800x500

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1000 69 76 48

8000 67 68 48

VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI

500 63 69 49

4000 69 74 52

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 86 71

63 80 74 55

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 77 70 71 75 73 77 75 78 83 81 64 69 67 70 63

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 79 61

63 75 68 41

125 70 70 54

250 64 70 57

500 62 72 53

1000 73 76 56

2000 71 72 52

Poziom hałasu 4000 71 77 62

8000 68 71 59

4000 66 74 53

8000 64 67 47

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 6D 800x500 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 82 64

63 64 64 51

125 66 66 59

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 70 79 54

63 61 58 37

125 60 63 45

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 66 70 71 70 69 76 74 73 58 61 60 55 250 60 64 45

500 64 72 50

1000 67 73 48

2000 66 70 41

4000 66 73 50

8000 62 64 49

4000 63 69 37

8000 58 62 39


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPF / VKPFI

VKPF 6D 900x500 VKPFI 6D 900x500

Wydajność (m3/h)

VKPF 4D 800x500 VKPFI 4D 800x500

VKPF 4D 800x500

VKPF 6D 900x500 Całkowita 82 90 73

63 71 72 61

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 84 64

63 68 65 49

125 68 72 56

250 70 73 55

500 65 77 53

1000 71 81 59

2000 71 80 50

Poziom hałasu 4000 70 80 61

8000 67 78 60

4000 66 75 48

8000 62 71 48

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 6D 900x500 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 78 83 65

63 70 71 56

125 68 70 64

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 73 80 55

63 65 62 45

125 64 66 51

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 63 72 69 71 70 80 78 79 60 63 58 56 250 57 66 46

500 66 71 52

1000 68 74 48

2000 68 72 47

4000 68 74 52

8000 64 68 51

4000 62 69 41

8000 57 65 43

VENTS VKPF / VKPFI Ciśnienie (Pa)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 74 75 70 75 75 77 76 82 86 85 68 67 65 70 66

VKPF 6D 1000x500 VKPFI 6D 1000x500

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Poziom hałasu

VKPFI 4D 800x500

VKPF 6D 900x500 VKPFI 6D 900x500

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKPF / VKPFI

VKPF 4D 800x500 VKPFI 4D 800x500

VKPF 6D 1000x500 VKPFI 6D 1000x500

VKPF 6D 1000x500 Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPFI 6D 1000x500 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 80 86 69

63 73 70 59

125 68 71 61

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 76 80 59

63 68 64 46

125 62 64 51

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 64 74 71 72 71 78 78 78 59 65 61 58 250 58 67 50

500 66 74 53

WWW.VENTS-GROUP.PL

1000 66 75 48

2000 67 73 46

4000 69 75 53

8000 66 71 53

4000 64 67 42

8000 60 67 40

79


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKP pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowano wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele), czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.

Seria

VKP EC

Kanałowy wentylator odśrodkowy o wydajności do 10 850 m3/h. Przeznaczony do systemów prostokątnych.

Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana ze stali ocynkowanej. Wszystkie wewnętrzne elementy są połączone między sobą za pomocą nitów.

80

Wbudowane funkcje i sterowanie Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulowanie wydajności może być uzależnione od sygnału z czujników temperatury, ciśnienia, zapylenia i innych parametrów). Maksymalna prędkość obrotów nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca jak w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jaki i 60 Hz). Wentylatory można podłączyć do integralnej sieci sterowania wentylacją w budynku, co pozwala z wysoką dokładnością sterować pracą podłączonych do sieci wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu i w razie konieczności można centralnie zmieniać indywidualne parametry pracy dla każdego wentylatora w sieci.

Silnik W wentylatorach są wykorzystywane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej.

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

Silnik

VKP

600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500

EC – silnik synchroniczny ze sterowaniem elektrycznym

Akcesoria

str. 292

Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu).

str. 300

str. 303

str. 306

str. 322

str. 336

str. 343

str. 345


WWW.VENTS-GROUP.PL

VKP 600x350 EC

VKP 700x400 EC

VKP 800x500 EC

VKP 1000x500 EC

1~ 200-277

3~ 380-480

3~ 380-480

3~ 380-480

3~ 380-480

Moc (W)

0,48

0,99

1,70

2,95

2,98

Pobór prądu (A)

3,10

1,70

2,60

4,60

4,60

Wydajność (m /h)

3350

4550

6300

8900

10850

Obroty (min )

2300

2580

2600

2500

2040

58

60

63

65

69

-25 +60

-25 +50

-25 +40

-25 +40

-25 +40

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Napięcie (V)

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów:

Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

H3

L

Waga (kg)

VKP 600x300 EC

600

620

640

300

320

340

430

680

35,0

VKP 600x350 EC

600

620

640

350

370

390

480

735

49,5

VKP 700x400 EC

700

720

740

400

420

440

540

780

60,0

Typ

VKP 800x500 EC

800

820

840

500

520

540

640

880

70,0

VKP 1000x500 EC

1000

1020

1040

500

520

540

640

954

95,0

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKP 600x300 EC

VKP EC

Charakterystyki techniczne:

Wariant zastosowania VKP EC w sali lekcyjnej.

Wariant zastosowania VKP EC w garażu podziemnym.

WWW.VENTS-GROUP.PL

81


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP EC

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP EC

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 84 69

63 68 62 42

125 78 77 64

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 68 65 71 74 73 77 78 78 64 64 60 57

4000 70 74 51

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

8000 69 70 49

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 80 84 68

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP EC

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

82

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 84 85 73

63 79 73 57

125 76 73 64

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 72 68 76 75 76 80 81 80 66 65 68 63

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 69 77 64

8000 68 72 60

63 71 67 52

125 77 75 63

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 67 69 72 72 71 74 77 77 65 61 60 56

4000 70 77 50

8000 65 70 46


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKP EC

Wydajność (m3/h) Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 84 91 72

63 70 73 62

125 73 77 68

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 75 73 76 75 76 81 87 86 66 68 69 65

4000 71 79 58

8000 66 76 57

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 81 86 69

63 73 70 57

125 70 70 63

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 65 72 74 70 72 78 79 78 63 65 62 56

4000 67 73 53

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKP EC

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP EC

8000 63 70 54

83


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKPI wykorzystywane są w nawiewno - wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKPI pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowano wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele), czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 1000x500 mm.

Seria

VKPI EC

Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów prostokątnych Wydajność do 10850 m3/h.

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej. Dodatkowo wentylator posiada izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm. Elementy obudowy są spojone ze sobą nitami. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro-komutatorowe (EC) charakteryzują

się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%). Dodatkowo silniki wyposażone są w łożyska kulkowe, przedłużające żywotność silnika (do 40 000 godzin) . Regulacja prędkości Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego, EC silnik zmienia prędkość obrotów dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych. Wentylatory serii VKPI mają uchylną ściankę rewizyjną umożliwiającą serwis.

Charakterystyki techniczne: VKPI 600x300 EC

VKPI 600x350 EC

VKPI 700x400 EC

VKPI 800x500 EC

VKPI 900x500 EC

VKPI 1000x500 EC

1~ 200-277

3~ 380-480

3~ 380-480

3~ 380-480

3~ 380-480

3~ 380-480

Moc (W)

480

990

1700

2950

2980

2980

Pobór prądu (A)

3,10

1,70

2,60

4,60

4,60

4,60

Napięcie (V)

Wydajność (m /h)

3350

4550

6300

8900

10850

10850

Obroty (min-1)

2300

2580

2600

2500

2040

2040

58

60

63

65

69

69

-25 +60

-25 +50

-25 +40

-25 +40

-25 +40

-25 +40

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

Seria

Wymiary kołnierza – szer.x wys.(mm)

Silnik

VENTS VKPI

600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500

EC- silnik elektro-komutatorowy

Akcesoria

str. 292

84

str. 300

str. 303

str. 306

str. 322

str. 336

str. 343

str. 345


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary: B

H

B1

H1

B3

H3

L

G

K

Waga (kg)

VKPI 600x300 EC

600

300

620

320

775

530

752

745

500

55

VKPI 600x350 EC

600

350

620

370

775

630

802

745

500

66

VKPI 700x400 EC

700

400

720

420

875

690

880

845

742

90

VKPI 800x500 EC

800

500

820

520

975

810

935

945

800

113

900

500

920

520

1075

810

1000 1045

800

128

1000

500

1020

520

1175

810

1000 1145

800

135

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKPI 900x500 EC VKPI 1000x500 EC

VKPI EC

Wymiary (mm)

Typ

Przykład instalacji wentylacyjnej w sali szkolnej z wykorzystaniem wentylatora VKPI EC

Przykład instalacji wentylacyjnej stanowiska parkingowego z wykorzystaniem wentylatora VKPI EC

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPI EC

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 79 58

63 63 55 30

125 73 74 52

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 62 61 68 72 67 75 73 72 52 52 47 44

4000 64 69 37

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

370

2.35

2300

2

445

2.85

2215

3

480

3.10

2170

4 5

448

2.85

2220

210

1.30

1900

6

284

1.70

1900

7

312

1.80

1900

8

278

1.70

1900

9

124

0.80

1560

10

158

1.00

1560

11

175

1.10

1560

12

158

1.00

1560

13

57

0.40

1200

14

73

0.50

1200

15

80

0.50

1200

16

70

0.50

1200

8000 68 69 39

WWW.VENTS-GROUP.PL

85


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPI EC

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

669

1.17

2580

2

862

1.46

2580

3

990

1.70

2580

4

907

1.53

2580

5

288

0.57

1930

6

348

0.69

1910

7

396

0.77

1900

8

360

0.72

1905

9

123

0.28

1305

10

144

0.33

1305

11

151

0.34

1305

12

151

0.34

1300

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

1140

1.74

2600

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Gen 77 76 55

63 69 60 38

125 72 70 54

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 64 66 67 65 64 71 75 74 53 51 46 44

4000 64 69 39

8000 63 68 33

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPI EC

2

1510

2.30

2600

3

1700

2.60

2600

4

1594

2.42

2600

5

436

0.73

1940

6

541

0.88

1910

7

533

0.95

1885

8

558

0.91

1905

9

194

0.40

1330

10

226

0.45

1315

11

239

0.47

1305

12

236

0.46

1305

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

86

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Gen 79 78 63

63 74 67 43

125 69 66 54

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 66 59 74 73 71 74 74 71 54 51 54 52

4000 64 74 55

8000 64 68 48

WWW.VENTS-GROUP.PL


Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

2009

3.07

2500

2

2738

4.19

2500

3

2950

4.60

2500

4

2748

4.20

2500

5

945

1.48

1945

6

1170

1.80

1920

7

1247

1.91

1915

8

1193

1.84

1920

9

308

0.59

1255

10

416

0.76

1260

11

417

0.77

1255

12

410

0.75

1255

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

1988

3.00

2040

2

2596

3.94

2040

3

2980

4.60

2040

4

2638

3.99

2040

5

818

1.28

1550

6

1054

1.63

1545

7

1195

1.83

1550

8

1075

1.66

1570

9

313

0.60

1045

10

362

0.70

1025

11

387

0.72

1010

12

362

0.69

1005

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 81 85 63

63 67 66 50

125 67 72 56

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 70 68 72 71 73 76 82 81 54 56 58 49

4000 67 74 45

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPI EC

VKPI EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

8000 61 69 45

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKPI CE

Wydajność (m3/h) VKPI 900x500 EC Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 1000x500 EC LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 76 80 59

63 65 61 46

125 63 66 50

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 80 59

63 68 64 44

125 64 63 53

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 58 61 69 63 68 69 75 71 49 54 52 47 250 59 68 54

500 64 74 53

1000 69 76 49

2000 65 73 44

4000 58 63 42

8000 56 67 46

4000 62 65 42

8000 57 66 41

WWW.VENTS-GROUP.PL

87


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Seria

Seria

VKP

Seria

VKPI

VKP 4D 1000x500

Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną o grubości 50 mm. Wydajność do 2970 m3/h.

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP/VKPI są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu proponowane są warianty w izolowanej obudowie. Wentylatory przeznaczone są do łączenia się z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o przekroju nominalnym: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 mm. Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali. Modele VKPI posiadają dodatkowo izolację akustyczną i termiczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Silnik W wentylatorach są wykorzystywane cztero- i sześciobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszy pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory

Seria VKP

Wersje silnika

mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze serii VKPI jest przewidziana uchylna pokrywka w obudowie umożliwiająca kontrolę.

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

Ilość biegunów

Ilość faz

4 2

E – jednofazowy D – trzyfazowy

I – obudowa izolowana

Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Wydajność do 15000 m3/h.

400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350

Akcesoria

str. 292

88

str. 300

str. 303

str. 306

str. 322

str. 336

str. 343

str. 345

str. 353

str. 354

str. 356


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VKP / VKPI 4E 500x300

VKP / VKPI 4D 500x300

Napięcie (V)

230

230

230

400

Moc (W)

138

305

140

136

Pobór prądu (A)

0,60

1,32

0,57

0,34

Wydajność (m3/h)

930

1720

1700

1380

Obroty (min-1)

2600

2550

1390

1360

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

59 / 51*

61 / 53*

53 / 45*

53 / 45*

Maksymalna temperatura pracy (oC)

-25 +45

-25 +45

-25 +45

-25 +65

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

* parametry dla wentylatora VKPI

Klasa bezpieczeństwa

Charakterystyki techniczne: VKP / VKPI 4E 600x300

VKP / VKPI 4D 600x300

VKP / VKPI 4E 600x350

230

400

230

Napięcie (V)

VKP / VKPI 4D 600x350 400

400

Moc (W)

220

230

470

510

380

Pobór prądu (A)

0,90

0,52

2,37

1,41

0,70

Wydajność (m3/h)

2470

2530

2950

2970

2660

1400

1360

1370

1415

1235

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

Obroty (min )

55 / 47*

53 / 46*

67 / 59*

64 / 55*

63 / 55*

Maksymalna temperatura pracy (oC)

-25 +45

-25 +70

-40 +80

-40 +60

IPX4

IPX4

IPX4

-1

Klasa bezpieczeństwa

VKP / VKPI

VKP / VKPI 2E 500x250

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKP / VKPI 2E 400x200

-40 +80 IPX4

* parametry dla wentylatora VKPI Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

H3

L

Waga (kg)

VKP 2E 400x200

400

420

440

200

220

240

240

500

13,6

VKP 2E 500x250

500

520

540

250

270

290

290

640

17,7

VKP 4E 500x300

500

520

540

300

320

340

340

680

25,5

VKP 4D 500x300

500

520

540

300

320

340

340

680

25,5

VKP 4E 600x300

600

620

640

300

320

340

342

680

31,5

Typ

VKP 4D 600x300

600

620

640

300

320

340

342

680

32,5

VKP 4E 600x350

600

620

640

350

370

390

390

735

41,5

VKP 4D 600x350

600

620

640

350

370

390

390

735

41,5

VKP

VKPI

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

H3

L

Waga (kg)

VKPI 2E 400x200

400

420

440

500

200

220

240

360

500

24,4

VKPI 2E 500x250

500

520

540

600

250

270

290

410

640

34,0

VKPI 4E 500x300

500

520

540

600

300

320

340

460

680

45,0

VKPI 4D 500x300

500

520

540

600

300

320

340

460

680

45,0

VKPI 4E 600x300

600

620

640

700

300

320

340

460

680

52,5

VKPI 4D 600x300

600

620

640

700

300

320

340

460

680

53,0

VKPI 4E 600x350

600

620

640

700

350

370

390

530

735

64,0

VKPI 4D 600x350

600

620

640

700

350

370

390

530

735

64,0

Typ

VKP 4D 1000x500

Wymiary wentylatorów: Typ VKP 4D 1000x500

Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

H3

L

Waga (kg)

1000

1020

1040

500

520

540

720

1150

125

WWW.VENTS-GROUP.PL

89


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP / VKPI VKP 2E 400 x 200 VKPI 2E 400 x 200

VKP 2E 500 x 250 VKPI 2E 500 x 250

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VKP 2E 400x200

VKP 2E 500x250

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 2E 400x200 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKP 2E 500 x 250 VKPI 2E 500 x 250

Moc (W)

Moc (W)

VKP 2E 400 x 200 VKPI 2E 400 x 200

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 71 75 58

63 54 53 36

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 63 68 64 64 58 62 66 68 69 66 48 56 54 50 46

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 65 70 48

63 45 47 26

125 57 59 37

250 60 61 45

500 60 66 43

1000 57 64 35

2000 53 60 32

Poziom hałasu 4000 54 60 41

8000 45 48 32

4000 49 55 29

8000 43 43 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 2E 500x250 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 70 53

63 60 54 41

125 68 65 48

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 63 41

63 52 48 27

125 60 59 35

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 60 56 56 49 64 63 60 56 47 44 40 38 250 56 60 37

VKP 4E 500 x 300 VKPI 4E 500 x 300

Moc (W)

Moc (W)

VKP 4E 500 x 300 VKPI 4E 500 x 300

90

8000 40 39 27

VKP 4D 500 x 300 VKPI 4D 500 x 300

VKP 4D 500x300

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

4000 42 45 25

Wydajność (m3/h)

VKP 4E 500x300

VKPI 4E 500x300

2000 43 53 27

VKP 4D 500 x 300 VKPI 4D 500 x 300

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

1000 50 57 29

8000 46 44 35

VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP / VKPI

500 51 55 31

4000 46 49 33

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 73 56

63 58 57 44

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 63 64 55 57 58 60 72 65 65 64 52 51 51 49 48

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 64 70 44

63 51 50 31

125 59 55 37

250 60 64 40

500 48 59 39

1000 55 62 38

2000 51 59 35

Poziom hałasu 4000 51 57 43

8000 46 48 33

4000 49 50 32

8000 40 43 20

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4D 500x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 71 55

63 58 56 42

125 62 62 51

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 66 44

63 51 51 31

125 59 57 38

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 65 55 58 58 69 64 66 63 51 52 52 48 250 63 67 38

500 49 59 38

1000 55 63 36

2000 54 60 38

4000 55 59 43

8000 45 50 32

4000 49 50 31

8000 39 42 22


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP / VKPI

VKP 4D 600 x 300 VKPI 4D 600 x 300

Wydajność (m3/h)

VKP 4E 600 x 300 VKPI 4E 600 x 300

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKP 4E 600x300

VKPI 4E 600x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKP 4D 600 x 300 VKPI 4D 600 x 300

VKP 4D 600x300

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

VKP / VKPI

VKP 4E 600 x 300 VKPI 4E 600 x 300

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 78 61

63 63 57 43

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 67 69 56 61 61 65 73 68 69 69 55 54 55 53 49

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 68 71 48

63 58 54 34

125 62 60 42

250 64 67 43

500 55 62 41

1000 55 64 40

2000 53 61 37

Poziom hałasu 4000 54 61 48

8000 48 54 35

4000 51 54 36

8000 42 49 23

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4D 600x300 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 76 59

63 61 59 45

125 69 66 53

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 71 46

63 55 56 31

125 60 61 43

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 67 60 62 58 73 68 69 66 56 54 54 53 250 66 70 41

1000 55 65 41

2000 56 60 40

8000 50 51 38

4000 52 55 35

8000 43 45 23

VENTS VKP / VKPI Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKP / VKPI

500 53 62 40

4000 56 58 47

VKP 4E 600 x 350 VKPI 4E 600 x 350

VKP 4D 600 x 350 VKPI 4D 600 x 350 3- 400 Δ - przy podłączeniu „trójkątem”

3- 400 Y - przy podłączeniu „gwiazdą”

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VKP 4E 600 x 350 VKPI 4E 600 x 350

VKP 4D 600x350

VKP 4E 600x350 Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4E 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VKP 4D 600 x 350 VKPI 4D 600 x 350

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 78 79 64

63 58 58 37

Pasma częstotliwości (Hz) 125 250 500 1000 2000 78 75 60 64 65 69 75 67 70 69 61 55 51 54 49

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 74 51

63 53 52 25

125 72 62 51

250 71 69 44

500 54 62 40

1000 58 67 42

2000 63 65 38

Poziom hałasu 4000 67 69 43

8000 55 56 35

4000 60 64 34

8000 52 54 23

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VKPI 4D 600x350 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 81 65

63 57 60 40

125 59 67 53

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 70 74 52

63 54 57 27

125 56 63 41

Pasma częstotliwości (Hz) 250 500 1000 2000 72 66 64 65 76 74 74 69 61 57 55 54 250 65 73 50

500 62 70 43

1000 60 68 45

2000 58 65 41

4000 58 59 47

8000 47 50 38

4000 49 57 35

8000 40 47 26

91


VKPF 6D 900x500 VKPFI 6D 900x500

VKPF 6D 1000x500 VKPFI 6D 1000x500

VKPF 4D 800x500 VKPFI 4D 800x500

VKPF 6D 800x500 VKPFI 6D 800x500

VKPF 4D 700x400 VKPFI 4D 700x400

VKPF 4D 600x350 VKPFI 4D 600x350

VKPF 4E 600x350 VKPFI 4E 600x350

VKPF 4D 600x300 VKPFI 4D 600x300

VKPF 4E 600x300 VKPFI 4E 600x300

VKPF 4D 500x300 VKPFI 4D 500x300

VKPF 4E 500x300 VKPFI 4E 500x300

VKPF 4D 500x250 VKPFI 4D 500x250

VKPF 4E 500x250 VKPFI 4E 500x250

VKPF 4D 400x200 VKPFI 4D 400x200

VKPF 4E 400x200 VKPFI 4E 400x200

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300

RS-1-400

RS-1 N (W)  RS-1,5 N (W)  RS-2 N (W)  RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS  RS-1,5-PS  RS-2,5-PS  RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe  RSA5E-1,5-T  RSA5E-3,5-T  RSA5E-5,0-T  RSA5E-8,0-T  RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T RSA5D-3,5-T

 

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki  VFED-200-TA  VFED-400-TA  VFED-750-TA  VFED-1100-TA  VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10

 

Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300 Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010

92

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

WWW.VENTS-GROUP.PL

 


VKPI 900x500 EC

VKPI 1000x500 EC

VKPI 800x500 EC

VKPI 700x400 EC

VKPI 600x350 EC

VKPI 600x300 EC

VKP 4D 600x350 VKPI 4D 600x350

RS-1-400

VKP 4E 600x350 VKPI 4E 600x350

VKP 4D 600x300 VKPI 4D 600x300

VKP 4E 600x300 VKPI 4E 600x300

VKP 4E 500x300 VKPI 4E 500x300

VKP 4D 500x300 VKPI 4D 500x300

VKP 2E 500x250 VKPI 2E 500x250

VKP 800x500 EC

VKP 700x400 EC

VKP 600x350 EC

RS-1-300

VKP 600x300 EC

VKP 2E 400x200 VKPI 2E 400x200

VKP 1000x500 EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

Regulatory prędkości tyrystorowe

RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

 

RSA5D-3,5-T

Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10

 

Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

WWW.VENTS-GROUP.PL

93


WENTYLATORY KOMINKOWE

CIEPŁO NIE TYLKO PRZY KOMINKU! Kominek w domu jednorodzinnym – to przytulność i odpowiedni nastrój. Palący się kominek przywraca równowagę duchową, uspokaja myśli, nastraja. I oczywiście – ogrzewa. Wentylatory kominkowe przeznaczone są do mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza jakie powstaje podczas palenia w kominku. Taki system jest optymalny do ogrzewania pomieszczeń domów gdzie mieszka się okresowo, ale również jako dodatkowe źródło ogrzewania, które pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem domu w okresie zimowym. Wentylator kominkowy plus prawidłowo zaprojektowany system rozprowadzenia ciepłego powietrza pozwala racjonalnie i efektywnie rozdzielić ilość ciepłego powietrza jakie trafia do poszczególnych pomieszczeń.

Seria KAM Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu. Wydajność do 540 m3/h. Są one przeznaczone do montażu z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125, 140, 150 i 160 mm.

94

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylator kominkowy KAM,

str.

wydajność do 540 m3/h

96

Wentylator kominkowy KAM EKO,

str.

wydajność do 470 m3/h

96

Wentylator kominkowy KAM EKO DUO,

str.

wydajność do 470 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

96

95


WENTYLATORY KOMINKOWE

Seria

KAM

Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozdział ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu.

Zastosowanie Wentylatory kominkowe przeznaczone są do mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza jakie powstaje podczas palenia w kominku. Taki system jest stosowany do ogrzewania pomieszczeń domów gdzie mieszka się okresowo, ale również jako dodatkowe źródło ogrzewania, które pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem domu w okresie zimowym. Wentylator kominkowy plus prawidłowo zaprojektowany system rozprowadzania ciepłego powietrza pozwala racjonalnie podzielić ilość ciepłego powietrza jakie trafia do poszczególnych pomieszczeń.

96

wyłączeniu wentylatora przez termostat, ponowny rozruch wentylatora odbywał się przy pełnej prędkości obrotowej, a dopiero po osiągnięciu pełnej wydaj-

palnej wełny mineralnej. Obudowa w części wirnika elektrycznego wyposażona jest w perforację, która zapewnia cyrkulację powietrza i chłodzenie wirnika wentylatora. Wentylator wyposażony jest w termostat za pomocą którego można ustawiać wartość temperatury przy której wentylator będzie się włączał i wyłączał. Włączenie się wentylatora może odbywać się przy temp. od 0ºC do 90ºC w zależności od temperatury powietrza, która panuje w komorze cieplnej osłony kominka.

ności można ponownie regulować jego wydajność.

Silnik W wentylatorach stosuje się jednofazowe silniki 230 V/50 Hz. Klasa izolacji – F. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Silnik elektryczny jest wyłączony ze strumienia powietrza transportowane-

góry do znajdującego się w wentylatorze termostatu.

go (ciepłego) i wyposażony w wirnik z zagiętymi łopatkami do przodu. Zastosowanie w silnikach łożysk kulowych wydłuża znacząco okres eksploatacji wentylatora. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Wentylator serii KAM wyposażony jest w silnik  asynchroniczny z dodatkowym wirnikiem dla chłodzenia silnika elektrycznego. Wentylator serii KAM EKO wyposażony jest  w silnik z wirnikiem zewnętrznym. Wentylator serii KAM EKO DUO wyposażony jest  w silnik z dwoma prędkościami obrotowymi z wirnikiem zewnętrznym. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Należy jednak pamiętać aby po

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Wentylator należy przymocować bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu w taki sposób, aby otwory wentylacyjne znajdujące się na obudowie nie były zasłonięte. Miejsce montażu wentylatora powinno być w linii prostej nad komorą kominkową tak, aby ciepłe powietrze mogło swobodnie unosić się do Podłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR. Opcjonalne wyposażenie wentylatora FFK – zdejmowany filtr metalowy dla oczyszczania przetłaczanego powietrza (klasa G3). Zamocowanie filtra do obudowy wentylatora za pomocą zamków zatrzaskowych zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji i czyszczenia. KFK – zdejmowana, metalowa komora zawierająca filtr metalowy (klasa G3) i termoregulacyjny zawór. Zawór termoregulacyjny zapewnia: 1. odprowadzenie gorącego powietrza przy niepracującym silniku wentylatora (np. brak zasilania). 2. doprowadzenie do komory zimnego powietrza przy temperaturze gorącego powietrza z kominka przekraczającej 90°C. Zamocowanie w/w komory do obudowy wentylatora za pomocą zamków zatrzaskowych zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji i czyszczenia. GFK – zawór grawitacyjny, który zapobiega wstecznemu ciągowi w instalacji. Kompletowanie wentylatora z komorą KFK i zaworem grawitacyjnym GFK zapewnia ochronę silnika przed przegrzaniem się, (kiedy silnik nie pracuje, na przykład z powodu braku prądu).

Seria

Średnica wentylatora

Wersje silnika

KAM

125; 140; 150; 160

EKO – z wirnikiem zewnętrznym; EKO DUO – z silnikiem z dwoma prędkościami, z wirnikiem zewnętrznym.

Akcesoria

str. 352

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną z nie

str. 358

str. 359

Opcje wentylatorów

FFK

KFK

GFK


WWW.VENTS-GROUP.PL

1

Zasada pracy wentylatora KAM

Kiedy temperatura powietrza w kanale doprowadzającym powietrze do wentylatora osiąga dany poziom (ustawiony na termostacie wentylatora) wentylator włącza się automatycznie rozprowadzając ciepłe powietrze po całym domu za pomocą kanałów do rozprowadzenia ciepłego powietrza i wyłącza się kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości.

KAM, KAM EKO, KAM EKO DUO

Zasada pracy wentylatora KAM z filtrem FFK

+

= FFK

KAM

Zasada działania jak wyżej plus dodatkowo oczyszczanie transportowanego powietrza.

WENTYLATORY KOMINKOWE

KAM

2

Zasada pracy wentylatora KAM z zaworem KFK

3

+

Zasada pracy jak wyżej plus dodatkowo odprowadzenie nadmiaru ciepłego powietrza przy niepracującym wentylatorze lub wymieszanie gorącego powietrza z zimnym, jeżeli temperatura transportowanego powietrza przekracza 90oC

=

KAM

KFK

Zasada pracy wentylatora KAM z zaworem KFK i GFK (system BY-PASS):

4

+ KAM

+ KFK

BY-PASS

= GFK

Kiedy temperatura powietrza koło przestrzeni kominkowej osiąga dany poziom wentylator włącza się automatycznie rozdzielając oczyszczone przez filtr FFK ciepłe powietrze z kominka do innych pomieszczeń i wyłącza się kiedy temperatura obniża się poniżej zadanej wartości. System BY-PASS chroni wentylator przed przegrzaniem, (kiedy silnik nie pracuje, na przykład, gdy nie ma prądu) blokując przepływ przez niego gorącego powietrza powyżej 180oC i wyrzucając je poprzez upust do innego pomieszczenia. Kiedy do wentylatora przedostaje się bardzo gorące powietrze, system BY-PASS stabilizuje temperaturę, poprzez otwarcie dolotu do komory, w celu domieszania zimnego powietrza.

WWW.VENTS-GROUP.PL

97


WENTYLATORY KOMINKOWE Przykład instalowania i pracy wentylatorów KAM, KAM z filtrem FFK w systemie kominku.

Przykład instalowania i pracy wentylatorów KAM z zaworem KFK, KAM z zaworem KFK i GFK („BY-PASS”) w systemie kominkowym Kanał powrotny: 1. Ciepłe powietrze usuwane gdy wentylator nie pracuje

zimne powietrze

zimne powietrze

produkt spalania

produkt spalania

ciepłe powietrze

ciepłe powietrze

2. Zimne powietrze zasysane w celu ustabilizowania temperatury

Wentylator KAM

Wentylator KAM

Filtr FFK

Wyprowadzanie ciepłego powietrza do systemu rozprowadzania

Wyprowadzanie ciepłego powietrza do systemu rozprowadzania

Filtr KFK

Wypływ ciepłego powietrza z przestrzeni około kominkowej

Wypływ ciepłego powietrza z przestrzeni około kominkowej

Odprowadzanie produktów spalania z kominka do przewodu kominowego

Odprowadzanie produktów spalania z kominka do przewodu kominowego

Kratka dekompresora

Kratka dekompresora

Komora nagrzewania się powietrza w przestrzeni około kominkowej

Komora nagrzewania się powietrza w przestrzeni około kominkowej

Palenisko kominka

Palenisko kominka

Doprowadzanie zimnego powietrza

Doprowadzanie zimnego powietrza

Wymiary wentylatorów: Typ wentylatora KAM 125 KAM 140 KAM 150 KAM 160 KAM 125 EKO KAM 125 EKO DUO KAM 140 EKO KAM 140 EKO DUO KAM 150 EKO KAM 150 EKO DUO KAM 160 EKO KAM 160 EKO DUO

Wymiary (mm) ØD

B

H

H1

L

P

Waga (kg)

124 139 149 159

245 285 285 285

350 350 350 350

300 300 300 300

260 300 300 300

50 50 50 50

4,5 5,7 5,7 5,7

124

245

320

270

260

50

5,6

139

285

320

270

300

50

6,8

149

285

320

270

300

50

6,8

159

285

320

270

300

50

6,8

Wymiary wentylatorów z dodatkowymi opcjami: Typ wentylatora

Wymiary (mm) ØD

B

H

H1

L

P

Waga (kg)

KAM 125 KAM 140 KAM 150 KAM 160 KAM 125 EKO KAM 125 EKO DUO KAM 140 EKO KAM 140 EKO DUO KAM 150 EKO KAM 150 EKO DUO

FFK FFK FFK FFK

124 139 149 159

245 285 285 285

530 540 540 540

480 490 490 490

260 300 300 300

50 50 50 50

6,7 8,7 8,7 8,7

FFK

124

245

500

450

260

50

7,8

FFK

139

285

510

460

300

50

9,8

FFK

149

285

510

460

300

50

9,8

KAM 160 EKO KAM 160 EKO DUO

FFK

159

285

510

460

300

50

9,8

Typ wentylatora KAM 125 KAM 140 KAM 150 KAM 160 KAM 125 EKO KAM 125 EKO DUO KAM 140 EKO KAM 140 EKO DUO KAM 150 EKO KAM 150 EKO DUO KAM 160 EKO KAM 160 EKO DUO

98

Opcja

Wymiary (mm) ØD

B

H

H1

L

P

Waga (kg)

KFK / KFK+GFK KFK / KFK+GFK KFK / KFK+GFK KFK / KFK+GFK

124 139 149 159

245 285 285 285

610 650 650 650

560 600 600 600

260 300 300 300

50 50 50 50

8,3 9,7 9,7 9,7

KFK / KFK+GFK

124

245

580

530

260

50

9,4

KFK / KFK+GFK

139

285

620

570

300

50

10,8

KFK / KFK+GFK

149

285

620

570

300

50

10,8

KFK / KFK+GFK

159

285

620

570

300

50

10,8

Opcja

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: KAM 125

KAM 140

KAM 150

KAM 160

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Moc (W)

108

110

115

116

Pobór prądu (A)

0,81

0,82

0,84

0,86

400

480

520

540

Obroty (min-1)

1300

1290

1280

1270

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

42

42

42

42

Maksymalna temperatura pracy (oC)

150

150

150

150

IP X2

IP X2

IP X2

IP X2

KAM 125 EKO

KAM 140 EKO

KAM 150 EKO

KAM 160 EKO

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

32

41

43

44

0,14

0,18

0,19

0,19

Klasa bezpieczeństwa

KAM

Wydajność (m /h) 3

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A) Wydajność (m /h)

350

420

450

470

Obroty (min-1)

1335

1250

1165

1110

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

37

38

39

39

Maksymalna temperatura pracy (oC)

150

150

150

150

IP X2

IP X2

IP X2

IP X2

KAM 125 EKO DUO

KAM 140 EKO DUO

KAM 150 EKO DUO

KAM 160 EKO DUO

3

Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY KOMINKOWE

Napięcie (V)

Charakterystyki techniczne:

Prędkość

min.

Napięcie (V) Moc (W)

max.

min.

1~ 230

max.

min.

1~ 230

max.

min.

1~ 230

max.

1~ 230

26

32

32

41

34

43

35

44

Pobór prądu (A)

0.12

0.14

0.14

0.18

0.15

0.19

0.15

0.19

Wydajność (m3/h)

265

350

340

420

360

450

375

470

Obroty (min )

1210

1335

1180

1250

1075

1165

1040

1110

29

37

31

38

31

39

32

39

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

150

150

150

150

IP X2

IP X2

IP X2

IP X2

WWW.VENTS-GROUP.PL

99


WENTYLATORY KOMINKOWE VENTS KAM EKO Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM KAM 125

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VENTS KAM EKO Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM KAM 140

Wydajność (m3/h)

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM EKO

KAM 150

Wydajność (m3/h)

KAM 150 EKO

Wydajność (m3/h)

VENTS KAM EKO Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM Ciśnienie (Pa)

KAM 140 EKO

Wydajność (m3/h)

VENTS KAM

KAM 160

Wydajność (m3/h)

100

KAM 125 EKO

KAM 160 EKO

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

KAM 140 EKO

KAM 150 EKO

KAM 160 EKO

RS-1-400

   RS-1 N (W)    RS-1,5 N (W)    RS-2 N (W)    RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS    RS-1,5-PS    RS-2,5-PS    RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe    RSA5E-1,5-T    RSA5E-3,5-T    RSA5E-5,0-T    RSA5E-8,0-T    RSA5E-10,0-T Regulatory temperatury RTS-1-400 RTSD-1-400

KAM 160 EKO DUO

KAM 125 EKO

KAM 150 EKO DUO

KAM 160

KAM 140 EKO DUO

KAM 150

RS-1-300

KAM 125 EKO DUO

KAM 140

KAM 125 EKO DUO

KAM 125

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM EKO DUO

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM EKO DUO KAM 140 EKO DUO

RT-10

Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300

Wydajność (m3/h)

  

WENTYLATORY KOMINKOWE

Wydajność (m /h) 3

KAM

Regulatory prędkości tyrystorowe

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM EKO DUO KAM 150 EKO DUO

Wydajność (m3/h)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KAM EKO DUO KAM 160 EKO DUO

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

101


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Seria TTI Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym w obudowie stalowej izolowanej termicznie i akustycznie o wydajności do 2350 m3/h.

Seria VS Kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach i w izolowanej obudowie, o wydajności do 16 870 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 355, 400, 450, 500, 560, 630 i 710 mm. Seria KSA Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do przodu łopatkach i w izolowanej obudowie, o wydajności do 1500 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200 i 250 mm. Seria KSB Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach i w izolowanej obudowie, o wydajności do 2100 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm. Seria KSD Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach i w izolowanej obudowie o wydajności do 3930 m3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczacych poziomu hałasu. W ofercie modele wyposażone w dwa króćce wlotowe o przekroju okrągłym.

Seria KSK Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe w izolowanej obudowie stalowej o wydajności do 3500 m3/h przeznaczone do wentylacji pomieszczeń kuchennych.

102

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria TTI, wydajność do 2350 m3/h

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria VS, wydajność do 16870 m /h 3

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSA,

str.

104

str.

108

str.

wydajność do 1500 m3/h

114

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSB,

str.

wydajność do 2150 m3/h

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSD, wydajność do 3930 m3/h

Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane Seria KSK, wydajność do 3500 m /h 3

WWW.VENTS-GROUP.PL

118

str.

122

str.

128

103


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria

Zastosowanie Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym, zamknięte w specjalnie zaprojektowanej dźwiękoszczelnej obudowie zapewniają cichą pracę a jednocześnie wysokie parametry aerodynamiczne. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Wentylatory TTI łączą cechy wentylatorów osiowych i odśrodkowych , co przekłada się na ich wysoką wydajność oraz zadowalający spręż. Polecane są do systemów wentylacyjnych w budynkach instytucji użytku publicznego o podwyższonych wymogach dotyczących poziomu hałasu, takich jak np. biblioteki, czytelnie, sale konferencyjne, placówki edukacyjne.

TTI

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Wewnętrzna warstwa obudowy jest wyposażona w perforację, po przejściu przez którą fale dźwiękowe ulegają ugięciu i pod odpowiednim kątem uderzają w warstwę dźwiękochłonnej izolacji, gdzie zostają zaabsorbowane. Izolację termiczną i akustyczną zapewnia zastosowanie warstwy isoveru o grubości 50 mm. Wewnętrzna, perforowana warstwa obudowy oraz wirnik silnika wykonane są tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości. Dostęp do bloku silnikowego jest bardzo ułatwiony w przypadku konieczności serwisu. Stożkowy kształt i wygięcie łopatek wirnika oraz strumienica wylotowa zapewniają idealną koncentrację strumienia powietrza, co umożliwia osiągnięcie większej prędkości przepływu powietrza oraz wyższego sprężu. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przy-

Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wyposażony w izolację termiczną i akustyczną o grubości 50 mm. Wydajność do 2350 m3/h.

Dzięki obudowie z izolacyjną warstwą dźwiękoszczelną wentylator odznacza się niską emisją szumów.

Seria

200, 250, 315

Silnik Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termozabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4. Regulacja prędkości Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika. W modelach z timerem (T) istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora po jego wyłączeniu od 2 do 30 min. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Istnieje również możliwość połączenia równoległego kilku wentylatorów w celu osiągniecia wyższej wydajności lub szeregowego dla uzyskania wyższego sprężu. Obudowa wentylatora posiada uchwyty mocujące, pozwalające na przytwierdzenie go do ściany. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Blok silnika i wirnik są łatwe do wymontowania w przypadku konieczności serwisu

Średnica kanału (mm)

VENTS TTI

łączeniową. Wyloty przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki umożliwiające lepsze dopasowanie do kanałów wentylacyjnych.

Obudowa posiada uchwyty mocujące

Opcje T - timer; Akcesoria

str. 302

104

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 347

str. 357

str. 359

str. 361


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary: Typ

Wymiary (mm) D

Waga (kg)

B

H

L

L1

L2

H1

H2

1087

956

554

190

140

18,75

TTI 200

200

350

353

TTI 250

250

410

413

945

793

515

230

180

23,65

TTI 315

315

490

493

1407

1255

753

330

280

39,50

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

TTI

Przykład zastosowania:

WWW.VENTS-GROUP.PL

105


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne: TTI 200 Poziom obrotów

min

TTI 250 max

Napięcie (V)

min

1~ 230

Moc (W)

90

TTI 315 max

min

1~ 230 125

125

1~ 230 177

225

Pobór prądu (A)

0,4

0,55

0,54

0,79

0,98

1,43

830

1040

1110

1400

1760

2350

Obroty (min-1)

2045

2510

1955

2440

1980

2660

29

33

30

35

32

38

Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

60

60

60

IP X4

IP X4

IP X4

Ciśnienie (Pa)

VENTS TTI

Ciśnienie (Pa)

VENTS TTI

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 65 45

63 26 28 22

125 38 42 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 57 58 55 48 62 60 62 31 38 41 42

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 52 50 29

8000 48 44 22

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 65 75 55

63 29 31 25

Ciśnienie (Pa)

VENTS TTI

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

106

330

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

max

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 75 58

63 35 40 25

125 47 53 32

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 61 64 67 69 69 70 65 41 51 55 52

4000 58 55 49

8000 55 51 37

125 41 45 33

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 60 61 58 58 65 73 65 48 41 53 49

4000 55 53 41

8000 51 47 29


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

TT

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

107


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Konstrukcja wentylatorów VS pozwala stosować różne konfiguracje systemów wentylacji dzięki zmianie położenia bocznych płyt i płyt z króćcem wylotowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze może przepływać przez wentylator zarówno liniowo jak i pod kątem 90ºC. Dzięki ocynkowanej obudowie oraz izolacji wentylator może być wykorzystany do montażu zewnętrznego.

VS

Kanałowy wentylator odśrodkowy w izolowanej obudowie, wydajność do 16 870 m3/h.

Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana ze szkieletu aluminiowego z ocynkowaną dwuwarstwową płytą. Do izolacji akustycznej i termicznej obudowy stosuje się wełnę mineralną o grubości 25mm. Króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Silnik W wentylatorach są wykorzystywane dwu-, czteroi sześciobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają ocynkowany wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu. W celu ochro-

ny przed przegrzaniem, w uzwojeniu silnika są wbudowane termostyki z zaciskami dla podłączenia zewnętrznych urządzeń ochrony (w modelach VS355-4E stosuje się termostyki z automatycznym restartem). W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transormatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wersje wentylatorów:

VPG

VVG

Seria

Wersje silnika

Średnica kanału

VS

Ilość biegunów

355; 400; 450; 500; 560; 630; 710

Ilość faz E – jednofazowy D – trzyfazowy

4, 6

Akcesoria

str. 296

108

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 352

str. 353

str. 354

str. 355

str. 356


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VS 355-4E

VS 355-4D

VS 400-4E

1~ 230 245 1,12

3~ 400 230 0,52

1~ 230 480 2,40

3~ 400 515 1,41

3~ 400 385 0,70

Wydajność m3/h przy strumieniu powietrza: - prostopadle

2890

2660

3750

3950

3340

- równolegle

2650

2380

3535

3740

3110

Obroty (min-1)

1420

1400

1370

1415

1235

Napięcie (V) Moc (W) Pobór prądu (A)

Poziom hałasu [db(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

VS 400-4D

54

53

51

51

47

-25 +50

-25 +70

-40 +80

-40 +60

-40 +80

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VS-450-4E

VS-450-4D

VS-500-4E

VS-500-4D

VS 560-4D

1~ 230

3~ 400

1~ 230

3~ 400

3~ 400

Moc (W)

680

740

1300

1430

2380

Pobór prądu (A)

3,00

1,50

5,70

3,00

5,00

Wydajność m3/h przy strumieniu powietrza: - prostopadle

5630

5700

7330

7940

11340

- równolegle

4930

5080

6680

7200

10490

Obroty (min )

1250

1350

1320

1375

1365

53

54

55

58

56

-40 +70

-40 +80

-20 +50

-40 +80

-40 +60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VS 560-6D

VS 630-4D

VS 630C-4D

VS 630-6D

VS 710-6D

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

-1

Poziom hałasu [db(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Moc (W)

780

3310

4250

1310

2000

Pobór prądu (A)

1,70

6,20

7,55

2,80

3,90

Wydajność m /h przy strumieniu powietrza: - prostopadle

7970

15170

16870

12030

15830

- równolegle

7330

13740

14930

10440

14880

Obroty (min-1)

885

1170

1300

880

890

3

Poziom hałasu [db(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa Klasa bezpieczeństwa

49

67

69

55

59

-40 +55

-40 +35

-40 +60

-40 +60

-20 +40

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Napięcie (V)

VS

Charakterystyki techniczne:

Wariant zastosowania wentylatorów VS w sali sportowej

WWW.VENTS-GROUP.PL

109


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

VS 355-4 E

VS 355-4 D

VS 355-4 E

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 70 68 62

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

63 55 57 51

125 58 59 51

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 63 62 60 62 65 63 62 54 58 55 55

VS 355-4 D

Poziom hałasu 4000 52 55 48

8000 47 47 40

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 68 70 64

63 54 55 49

125 57 61 50

4000 52 54 49

8000 46 47 39

VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 63 62 59 61 65 66 59 55 59 56 52

VS 400-4 E

VS 400-4 D 3- 400 Δ - przy podłączeniu „trójkątem”

3- 400 Y - przy podłączeniu „gwiazdą”

VS 400-4 E

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

110

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 74 56

63 60 61 43

125 62 63 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 66 64 65 68 71 68 67 47 52 49 48

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VS 400-4 D

Poziom hałasu 4000 58 58 42

8000 51 53 33

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 73 74 54

63 57 60 43

125 63 63 44

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 67 68 62 65 69 66 67 49 50 51 47

4000 59 61 42

8000 52 51 36


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

VS 450-4 D

VS

VS 450-4 E

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Moc (W)

Moc (W)

VS 450-4 E

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 76 76 57

63 62 63 44

125 64 66 48

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 68 69 66 70 71 69 66 52 56 53 50

VS 450-4 D

Poziom hałasu 4000 63 63 47

8000 53 57 38

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 76 75 61

63 61 63 46

125 65 67 47

VS 500-4 E

VS 500-4 E

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 81 81 65

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W) LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

63 65 68 52

125 70 72 53

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 74 75 69 74 76 75 71 56 57 56 55

8000 55 54 36

VS 500-4 D

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 50 63 44

VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 68 68 66 69 70 72 68 52 52 51 51

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VS 500-4 D

Poziom hałasu 4000 65 69 51

8000 57 61 40

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 79 61

63 66 69 52

125 67 67 54

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 71 71 74 71 73 76 74 73 54 56 55 54

4000 65 68 51

8000 55 59 44

111


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

VS 560-4 D

VS 560-6 D

Wydajność (m3/h)

VS 560-4 D

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 80 80 63

63 66 67 53

125 67 71 55

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 75 73 69 73 77 74 73 59 57 60 53

VS 560-6 D

Poziom hałasu 4000 67 65 49

8000 58 61 41

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 72 70 56

63 59 58 44

125 57 61 43

VS 630-4 D

VS 630-4 D

112

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 85 88 76

63 76 76 64

125 78 76 65

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 80 83 78 84 86 82 78 67 73 68 69

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W) LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

8000 49 51 33

VS 630 S-4 D

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 56 60 41

VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 67 67 62 66 68 65 65 48 52 50 46

VS 630 S-4 D

Poziom hałasu 4000 75 77 62

8000 68 67 53

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 85 89 78

63 76 77 65

125 77 78 65

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 83 82 77 81 85 84 80 70 71 70 69

4000 72 73 62

8000 68 68 54


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VS Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VS

VS 710-6 D

VS

VS 630-6 D

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 76 61

63 61 65 50

125 63 64 51

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 70 69 64 71 73 69 68 53 56 56 52

VS 710-6 D

Poziom hałasu 4000 60 60 47

8000 50 54 40

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 79 80 68

63 64 67 53

125 66 70 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 71 74 72 71 76 74 76 72 61 64 62 56

4000 67 67 53

8000 58 57 47

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

VS 630-6 D

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)

A

Waga (kg)

VS 355-4E

500

25

VS 355-4D

500

25

VS 400-4E

670

39

VS 400-4D

670

39

VS 450-4E

670

43

VS 450-4D

670

43

VS 500-4E

670

52

VS 500-4D

670

56

VS 560-4D

800

99

VS 560-6D

800

86

VS 630-4D

800

102

VS 630C-4D

800

100

VS 630-6D

800

98

VS 710-6D

1000

136

Typ

Dostępne wersje wyposażenia

Wymiary (mm)

VPG

VVG

A

B

C

VPG 500/355

VVG 500x500

490

470

445

355

660

640

615

400

660

640

615

450

660

640

615

500

VPG 670/400 VPG 670/450

VVG 670x670

VPG 670/500

D

VS

VPG

VPG 800/560

790

770

745

560

790

770

745

630

990

970

945

710

VVG 800x800 VPG 800/630 VPG 1000/710

VVG 1000x1000

WWW.VENTS-GROUP.PL

VVG

113


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSA są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250 mm.

Seria

KSA

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, zaś izolacja z polistyrenu piankowego. Umożliwia to montaż wentylatora na zewnątrz. Silnik W wentylatorach są wykorzystywane dwu- i czterobiegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do przodu. Silniki mają wbudowane termiczne zabezpieczenie z automatycznym restartem. Aby osiągnąć dłuższy okres eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia

odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Klasa bezpieczeństwa: IP44. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Kanałowy wentylator odśrodkowy do okrągłych kanałów wentylacyjnych w obudowie ze stopu aluminiowo cynkowego. Modele KSA posiadają izolację akustyczną i termiczną o grubości 20 mm. Wydajność do 1500 m3/h.

Seria

Średnica kanału

KSA

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Wersje silnika Ilość biegunów

Ilość faz E – jednofazowy

2, 4

Akcesoria

str. 296

114

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 352

str. 352

str. 359

str. 346


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: KSA 100-2E

KSA 125-2E

KSA 150-2E

Napięcie (V)

230

230

230

Moc (W)

115

120

260

Pobór prądu (A)

0,51

0,52

1,16

Wydajność (m3/h)

400

530

730

Obroty (min-1)

2650

2650

2600

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

36,1

38,3

39,4

-25 +40

-25 +40

-25 +40

IPX4

IPX4

IPX4

KSA 160-2E

KSA 200-4E

KSA 250-4E

230

230

230

Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

Moc (W)

260

110

395

Pobór prądu (A)

1,16

0,45

1,98

Wydajność (m3/h)

730

850

1500

Obroty (min )

2600

1300

1330

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

37,9

29,1

35,5

-25 +40

-25 +40

-25 +40

IPX4

IPX4

IPX4

-1

Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Napięcie (V)

KSA

Charakterystyki techniczne:

Wymiary wentylatorów: ØD

B

H

L

P

KSA 100-2E

99

184

308

310

48

4,22

KSA 125-2E

123

204

308

310

48

4,57

KSA 150-2E

148

231

343

358

48

6,28

KSA 160-2E

158

231

343

358

48

6,28

KSA 200-4E

198

282

408

445

48

8,25

KSA 250-4E

248

330

500

525

48

10,50

VENTS KSA Ciśnienie (Pa)

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Typ

KSA 100-2E

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 47 50 43

63 44 45 39

125 41 41 36

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 42 37 35 35 41 37 35 31 37 31 30 28

4000 30 30 25

8000 29 28 22

115


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ VENTS KSA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSA

KSA 125-2E

KSA 150-2E KSA 160-2E

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) KSA 150-2E Poziom hałasu

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 48 50 45

63 45 45 40

125 44 43 39

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 39 33 47 39 39 33 41 34 33 27

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane 4000 30 29 23

8000 25 27 22

KSA 160-2E LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 55 55 50

63 42 43 39

125 52 51 48

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 56 54 49

63 44 42 37

125 51 51 47

KSA 200-4E

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

116

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 43 43 38

63 39 36 33

125 38 38 35

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 38 31 29 20 34 34 27 23 31 27 22 16

500 38 37 34

1000 33 31 28

2000 29 30 25

8000 21 23 17

4000 24 25 20

8000 22 25 18

KSA 250-4 E

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

250 48 50 43

4000 25 23 20

VENTS KSA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSA

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 40 35 28 48 40 34 29 44 35 30 25

4000 17 18 13

Wydajność (m3/h)

8000 14 18 11

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 44 46 41

63 41 41 35

125 43 45 38

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 40 32 24 27 38 32 26 29 33 27 21 24

4000 24 22 18

8000 21 18 15


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

KSA

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wariant zastosowania wentylatora KSA w szklarni.

WWW.VENTS-GROUP.PL

117


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSB są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Ich kompaktowa budowa oraz izolacja akustyczna umożliwia montowanie bezpośrednio w pomieszczeniu nad podwieszanym sufitem. Wentylatory są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm.

KSB

Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z wykorzystaniem wełny mineralnej o grubości 25 mm. Okrągłe króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Silnik W wentylatorach są wykorzystywane dwubiegunowe silniki asynchroniczne z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Wentylatory mają wbudowane zabezpieczenie silnika z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. W celu osiągnięcia dłuższego okresu

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie izolowanej, wydajność do 2150 m3/h.

eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Dla dodatkowego zmniejszenia wibracji wentylatora silnik może być ustawiony na gumowych podkładkach antywibracyjnych (KSB...M). Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

B

B1

H

L

L1

L2

Waga (kg)

KSB 100

99

322

280

192

447

380

350

5,4

KSB 125

124

322

280

192

447

380

350

5,4

KSB 150

149

352

310

212

477

410

380

6,4

KSB 160

159

352

310

212

477

410

380

6,4

KSB 200

199

432

368

287

588

506

480

10,0

KSB 200 S

199

432

368

287

588

506

480

12,0

KSB 250

249

432

368

287

588

506

480

12,5

KSB 315

314

502

438

397

648

566

540

15,5

Typ

Seria

Średnica kanału

KSB

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Akcesoria

str. 296

118

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 352

str. 352

str. 359

str. 346


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: KSB 100

KSB 125

KSB 150

KSB 160

230

230

230

230

Napięcie (V)

73

73

72

75

Pobór prądu (A)

Moc (W)

0,32

0,32

0,32

0,33

Wydajność (m3/h)

240

330

420

420

Obroty (min )

2560

2590

2600

2690

33

35

36

36

-25 +55

-25 +55

-25 +55

-25 +55

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

VENTS KSB Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSB

KSB 125

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

KSB 100

KSB

-1

KSB 100

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Całkowita 59 68 40

63 53 49 27

125 57 50 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 52 51 54 53 56 66 63 32 31 34 29

KSB 125

Poziom hałasu 4000 51 56 29

8000 47 54 20

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 64 65 38

63 51 50 29

125 51 49 32

KSB 150

KSB 150

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 66 41

63 49 43 26

125 50 44 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 56 54 55 59 55 62 60 35 34 34 30

4000 54 59 25

8000 51 56 23

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

8000 51 51 25

KSB 160

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 53 58 28

VENTS KSB Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSB

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 56 54 55 59 55 61 61 33 33 33 31

KSB 160

Poziom hałasu 4000 52 55 26

8000 50 53 25

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 68 41

63 50 48 28

125 51 47 26

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 56 52 55 57 60 67 63 32 33 36 34

119


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne: KSB 200

KSB 200 S

KSB 250

KSB 315

230

230

230

230

Napięcie (V) Moc (W)

103

195

198

322

Pobór prądu (A)

0,45

0,85

0,87

1,40

Wydajność (m3/h)

730

950

1300

2150

Obroty (min )

2550

2570

2420

2670

38

41

41

43

-25 +50

-25 +45

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

VENTS KSB Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSB KSB 200

KSB 200 C

KSB 200

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Całkowita 52 67 43

63 37 49 33

125 38 46 35

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 45 45 39 39 55 64 59 60 33 38 25 31

4000 36 53 25

8000 26 41 25

KSB 200 C

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 53 70 45

63 41 48 29

125 43 49 32

KSB 250

KSB 250

120

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 59 74 46

63 44 51 33

125 45 51 36

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 51 47 45 62 70 67 64 41 42 30 26

4000 44 62 32

8000 40 54 29

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Moc (W)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

8000 36 51 27

KSB 315

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 44 58 26

VENTS KSB Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSB

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 51 47 44 57 68 65 63 37 40 27 29

4000 45 61 23

8000 38 55 27

KSB 315

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 59 75 48

63 45 52 41

125 47 51 41

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 47 48 50 59 68 68 65 44 43 36 28


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

KSA

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

121


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria

VENTS KSD

Kanałowy wentylator odśrodkowy do okrągłych kanałów wentylacyjnych w obudowie ze stopu aluminiowo-cynkowego. Modele KSD posiadają izolację akustyczną i termiczną. Wydajność do 3930 m3/h.

o łopatkach zagiętych do przodu. Silniki mają wbudowane termiczne zabezpieczenie z automatycznym restartem. Aby osiągnąć wydłużony okres eksploatacji silnika zastosowano w nim łożyska kulkowe ze specjalnie dobranym typem smaru, zapewniającym cichą pracę silnika.

Zastosowanie Wentylatory odśrodkowe serii KSD wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń. Polecane są do systemów wentylacyjnych w budynkach użytku publicznego o podwyższonych wymogach dotyczących poziomu hałasu. Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z galwanizowanej stali i materiału izolującego termicznie i akustycznie. Króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki. Modele KSD 315/250 x 2 wyposażone są w dwa króćce wlotowe o śr. 250 mm umożliwiające jednoczesne wyciąganie powietrza z większej ilości pomieszczeń. Silnik W wentylatorach wykorzystywane są cztero - i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem,

Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora, zgodnym z kierunkiem przepływu powietrza w systemie (kierunek montażu wyznacza strzałka na obudowie). W przypadku montażu z kanałami elastycznymi wentylator powinien być podwieszony lub przytwierdzony do ściany za pomocą wsporników lub uchwytów mocujących .Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Średnica króćca wylotowego 250 315

Średnica króćca wlotowego

/

250

x

Opcjonalnie obudowa może być wyposażona w uchwyty mocujące.

Model KSD…R wyposażony w kabel zasilający

Wersje silnika

Średnica kanału (mm)

Seria

VENTS KSD

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Opcje R – wyposażony w kabel zasilający z wtyczką

Ilość króćców przyłączeniowych

Silnik o zwiększonej mocy

2

S

Ilość biegunów

Ilość faz

4; 6

E – jednofazowy

*jeśli w symbolu nie jest podana średnica króćca wlotowego oznacza to że jest ona taka jak średnica króćca wylotowego

Akcesoria

str. 296

122

str. 302

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 352

str. 353

str. 359


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary wentylator贸w: Wymiary (mm)

Typ

D

d

B

B1

H

H1

H2

H4

L

L1

L2

Waga (kg)

rys.

KSD 250-6E

248

20

453

400

433

298

216

470

568

470

400

30

1

KSD 250 S-6E

248

20

503

450

483

340

241

520

638

540

470

31,3

1

KSD 250-4E

248

20

453

400

433

298

216

470

568

470

400

30

1

KSD 250 S-4E

248

20

503

450

483

340

241

520

638

540

470

31,3

1

KSD 315-6E

313

20

600

550

500

340

251

537

680

580

510

31

1

KSD 315 S-6E

313

25

670

620

610

450

306

658

825

725

660

45

1

KSD 315-4E

313

20

600

550

500

340

251

537

680

580

510

33

1

KSD 315 S-4E

313

20

650

610

530

367

266

567

735

635

570

38

1

Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

H3

H4

L

L1

L2

Waga (kg)

rys.

20

600

550

171

431

500

340

176

326

537

680

580

510

31

2

25

670

620

216

457

610

450

186

427

658

825

725

660

45

2

248

20

600

550

171

431

500

340

176

326

537

680

580

510

33

2

248

20

650

610

188

465

530

367

186

346

567

735

635

570

38

2

D

D1

d

KSD 315/250x2-6E

313

248

KSD 315/250x2 S-6E

313

248

KSD 315/250x2-4E

313

KSD 315/250x2 S-4E

313

rys.1

WWW.VENTS-GROUP.PL

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Typ

KSD

Wymiary wentylator贸w:

rys. 2

123


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

KSD 250-6E

KSD 250 S-6E

KSD 250-4E

KSD 250 S-4E

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

120

311

243

617

Moc (W) Pobór prądu (A)

0,55

1,36

1,06

2,69

Wydajność (m3/h)

1210

1680

1520

2470

Obroty (min-1)

860

940

1320

1465

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

40

41

44

46

-20…+50

-20…+50

-20…+50

-20…+50

IP 42

IP 42

IP 42

IP 42

Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VENTS KSD Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Wydajność (m3/h)

124

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

KSD 315-6E

KSD 315 S-6E

KSD 315-4E

KSD 315 S-4E

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Moc (W)

402

800

723

931

Pobór prądu (A)

2,04

4,59

3,15

4,18

Wydajność (m3/h)

2460

3470

3200

3520

Obroty (min )

920

960

1350

1430

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

42

43

45

47

-20…+50

-20…+50

-20…+50

-20…+50

IP 42

IP 42

IP 42

IP 42

-1

Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

Wydajność (m3/h)

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

KSD

VENTS KSD

VENTS KSD

Wydajność (m3/h)

VENTS KSD Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wydajność (m3/h)

125


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Charakterystyki techniczne: KSD 315/250x2-6E

KSD 315/250x2 S-6E

KSD 315/250x2-4E

KSD 315/250x2 S-4E

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Napięcie (V) Moc (W)

427

953

764

1066

Pobór prądu (A)

2,13

5,06

3,36

4,78

Wydajność (m /h)

2610

3850

3420

3930

Obroty (min )

955

970

1390

1455

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

42

43

45

47

-20…+50

-20…+50

-20…+50

-20…+50

IP 42

IP 42

IP 42

IP 42

3

-1

Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VENTS KSD Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSD

Wydajność (m3/h)

126

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wydajność (m3/h)


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

KSD

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

127


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria

Silnik Wentylator wyposażony jest w odporny na wysoką temperaturę, jednofazowy silnik ze stalowym wirnikiem o łopatkach wygiętych do przodu. Silnik posiada zintegrowane styki termiczne z wyprowadzonymi na zewnętrz końcówkami do podłączenia zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego. Wirnik wyważony jest statycznie i dynamicznie. Silnik posiada klasę izolacji uzwojenia F i klasę bezpieczeństwa IP54.

VENTS KSK

Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do wentylacji pomieszczeń kuchennych Wydajność do 3500 m3/h.

Zastosowanie Wentylator przeznaczony jest do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego, zadymionego, gorącego powietrza (do 100°C) i oparów tłuszczu, w warunkach wysokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do zastosowania w systemach wentylacji pomieszczeń kuchennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii), oraz w pomieszczeniach przemysłowych do usuwania gazów spawalniczych. Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z galwanizowanej stali i materiału izolującego termicznie i akustycznie w postaci warstwy wełny mineralnej o grubości 50 mm. Wentylator wyposażony jest w pierścienie antywibracyjne. Króćce przyłączeniowe posiadają gumowe uszczelki. Dostęp do bloku silnika umożliwia ścianka rewizyjna z wygodnym uchwytem.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Podłączenie elektryczne Wentylator przeznaczony jest do połączenia z kanałami okrągłymi systemu wentylacyjnego. Przytwierdzenie do ściany jest możliwe za pomocą uchwytów montażowych MK-SKS ( dostępnych na dodatkowe zamówienie). Skrzynka przyłączeniowa umieszczona jest na bloku silnika. Przyłączenie elektryczne i instalacja musi być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Przykład zastosowaia Seria

Średnica kanału

VENTS KSK

150;

160; 250

200;

Silnik Ilość biegunów

Ilość faz

4

E - jednofazowy D - trójfazowy Akcesoria

str. 342

128

str. 354

str. 356

Wspornik mocujący KM-KSK

Kanał elastyczny N-KSK

Łącznik elastyczny VVH-KSK


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: KSK 150 4E KSK 150 4D KSK 200 4E KSK 200 4D KSK 250 4E KSK 160 4E KSK 160 4D Napięcie (V)

1~ 230

3~ 380

1~ 230

3~ 380

1~ 230

3~ 380

180

180

550

750

1500

1500

Moc (W) Pobór prądu (A)

1,7

0,6

3

2

11

3,4

Wydajność (m3/h)

700

730

1600

1650

3400

3500

Obroty (min-1)

1450

1455

1475

1465

1500

1470

41

41

45

45

51

51

-20…+100

-20…+100

-20…+100

-20…+100

-20…+100

-20…+100

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

Klasa bezpieczeństwa VENTS KSK

VENTS KSK Ciśnienie (Pa)

220

KSK 150 4Е KSK 160 4Е KSK 150 4D KSK 160 4D

200 180 160

350

KSK 200 4Е KSK 200 4D

300

KSD

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

250

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Ciśnienie (Pa)

KSK 250 4D

140

200

120 100

150

80

100

60 40

50

20 0

0

100

200

300

400

KSK 150 4E KSK 160 4E KSK 150 4D KSK 160 4D

500

600

700

0

800

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 76 77 57

63 68 73 51

125 70 77 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 62 59 63 79 70 66 67 57 50 49 48

4000 57 60 40

0

500

1000

1500

Wydajność (m3/h)

KSK 200 4E KSK 200 4D 8000 61 53 33

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

2000

Całkowita 79 82 59

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

63 71 78 53

125 75 78 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 66 62 65 81 74 68 69 58 54 50 51

4000 58 64 42

8000 64 56 36

Ciśnienie (Pa)

VENTS KSK

KSK 250 4Е KSK 250 4D

600

500

400

300

Wymiary wentylatorów: 200

Typ 100

0

0

1000

2000

3000

4000

Wydajność (m /h) 3

KSK 250 4E KSK 250 4D Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 85 63

63 75 79 55

125 79 80 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 71 65 68 82 79 71 70 61 57 53 53

4000 63 65 45

8000 65 61 41

Wymiary (mm) D

B

B1

H

H1

L

L1

L2

L3

L4

Waga (kg)

KSK 150 4E 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205

17,0

KSK 150 4D 150 410 330 540 365 525 500 470 475 205

17,0

KSK 160 4E 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205

17,0

KSK 160 4D 160 410 330 540 365 525 500 470 475 205

17,0

KSK 200 4E 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235

25,0

KSK 200 4D 200 485 365 600 425 625 600 570 515 235

25,0

KSK 250 4E 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285

40,0

KSK 250 4D 250 575 435 665 505 700 675 645 620 285

40,0

WWW.VENTS-GROUP.PL

129


KSA 125-2E

KSA 150-2E

KSA 160-2E

KSA 200-4E

KSB 100

KSB 125

KSB 150

KSB 160

KSB 200

KSB 200 S

KSB 250

KSB 315

KSA 250-4E

KSA 100-2E

VSZ-710-6D

VSZ-630-6D

VSZ-630C-4D

VSZ-630-4D

VSZ-560-6D

VSZ-560-4D

VSZ-500-4D

VSZ-500-4E

VSZ-450-4D

VSZ-450-4E

VSZ-400-4D

VSZ-400-4E

VSZ-355-4D

VSZ-355-4E

TTI 315

TTI 250

TTI 200

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300 RS-1-400

   RS-1 N (W) RS-1,5 N (W) RS-2 N (W) RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

  

RSA5D-3,5-T

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki  VFED-200-TA  VFED-400-TA  VFED-750-TA  VFED-1100-TA  VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe    RTS-1-400    RTSD-1-400 RT-10

Przełączniki biegów wentylatora  P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0  P2-1-300 P3-1-300

130

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

 

 

 

WWW.VENTS-GROUP.PL


KSK 250 4D

KSK 250 4E

KSK 200 4D

KSK 200 4E

KSK 150 4D / 160 4D

KSK 150 4E / 160 4E

KSD 315/250x2 S-4E

KSD 315/250x2-4E

KSD 315/250x2 S-6E

KSD 315/250x2-6E

RS-1 N (V) RS-1,5 N (V) RS-2 N (V) RS-2,5 N (V) RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS

KSD 315 S-4E

RS-1-400

KSD 315-4E

KSD 315 S-6E

KSD 315-6E

KSD 250 S-4E

KSD 250-4E

RS-1-300

KSD 250-6E

KSD 250 S-6E

WWW.VENTS-GROUP.PL

Regulatory prędkości tyrystorowe 

 

 

 

Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

RSA5D-3,5-T

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA

 

Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10

  

Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300

 

Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

WWW.VENTS-GROUP.PL

131


WENTYLATORY

ODŚRODKOWE

Seria VCU Wentylatory odśrodkowe z jednostronnym zasysaniem, w spiralnej, metalowej obudowie, wyposażone w silnik z wirnikiem zewnętrznym. Silnik chłodzony jest transportowanym powietrzem. Wentylatory o wydajności do 2000 m3/h, przeznaczone są do nawiewno-wywiewnych systemów wentylacji przemysłowej.

Seria VCUN Wentylatory odśrodkowe z jednostronnym zasysaniem, w spiralnej, metalowej obudowie z wirnikiem zamocowanym na osi trójfazowego silnika asynchronicznego. Silnik chłodzony jest powietrzem z otoczenia. Wentylatory o wydajność do 19 000 m3/h, przeznaczone są do nawiewnowywiewnych systemów wentylacji przemysłowej.

132

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylator odśrodkowy w spiralnej obudowie VCU, wydajność do 2000 m3/h

Wentylator odśrodkowy w spiralnej obudowie VCUN z zewnętrznym silnikiem, wydajność do 19 000 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

134

str.

138

133


WENTYLATORY ODŚRODKOWE Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VCU są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i przemysłowych. Możliwy jest montaż zewnętrzny wentylatorów.

Seria

VCU

Konstrukcja Obudowa wentylatora jest zrobiona ze stali w powłoką polimerową. Silnik Stosowane są dwu- i czterobiegunowe, jednofazowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem ze stali ocynkowanej z łopatkami zagiętymi do przodu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. Zastosowanie łożysk kulkowych służy przedłuże-

niu okres eksploatacji. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Klasa bezpieczeństwa: IPX4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny jak również skokowy. Realizuje się to za pomocą regulatora tyrystorowego albo transformatorowego wydajności. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wentylator odśrodkowy z jednostronnym zasysaniem w obudowie spiralnej, wyposażony w silnik, który posiada zewnętrzny wirnik. Wydajność do 2000 m3/h.

Wariant zastosowania wentylatora VCU w warsztacie samochodowym.

Seria

Wersje silnika Ilość biegunów

Ilość faz

2 4

E – jednofazowy

VCU

Średnica wirnika (mm)

Szerokość wirnika (mm)

140; 160; 180; 200; 225; 250

60; 62; 80; 90; 92; 102; 140

Akcesoria

str. 296

134

str. 240

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 352

WWW.VENTS-GROUP.PL

str. 352

str. 359


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VCU 2E 140x60

VCU 2E 160x62

VCU 2E 160x90

VCU 4E 180x92

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

148

240

320

160

Pobór prądu (A)

0,64

1,05

1,48

0,7

Wydajność (m3/h)

515

600

730

800

Obroty (min-1)

2820

2100

2745

1465

68

68

70

62

-25 +45

-25 +50

-25 +45

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VCU 4E 200x80

VCU 4E 200x102

VCU 4E 225x102

VCU 4E 250x140

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

125

280

395

570

Pobór prądu (A)

0,55

1,25

1,98

2,48

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

730

1350

1480

2000

Obroty (min-1)

1430

1475

1330

1310

63

65

69

60

-25 +45

-25 +40

-40 +70

-40 +70

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY

Wydajność (m /h) 3

VCU

Charakterystyki techniczne:

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

B

H

H1

H2

L

L1

L2

Waga (kg)

VCU 2E 140x60

140

243

287

125

93

85

107

75

3,2

VCU 2E 160x62

160

277

324

136

106

89

112

82

4,2

VCU 2E 160x90

160

277

324

136

106

136

158

127

5,1

VCU 4E 180x92

180

311

360

150

120

145

166

137

6,5

VCU 4E 200x80

200

335

398

165

134

121

140

113

6,8

VCU 4E 200x102

200

335

398

165

134

157

175

148

7,3

Typ

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

B

H

H1

H2

L

L1

L2

P

M

Waga (kg)

VCU 4E 225x102

225

365

441

210

171

145

170

137

178

250

11,2

VCU 4E 250x140

250

410

485

230

191

205

230

197

238

270

15,5

Typ

WWW.VENTS-GROUP.PL

135


WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCU Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCU VCU 2E 140x60

VCU 2E 160x90 VCU 2E 160x62

Wydajność (m3/h)

VCU 2E 140x60

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VCU 2E 160x90 VCU 2E 160x62

VCU 2E 160x90 Poziom hałasu

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 60 58 50

63 44 45 41

125 51 53 48

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 37 33 31 44 43 38 31 44 35 31 24

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane 4000 27 26 20

VCU 2E 160x62

8000 17 19 15

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 58 57 51

63 41 45 39

125 55 56 48

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 57 57 49

63 42 46 37

125 54 57 48

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCU VCU 4E 180x92

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VCU 4E 180x92

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

136

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 56 56 52

63 43 46 39

125 54 55 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 38 34 30 45 42 35 30 46 35 28 24

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 29 27 18

8000 17 21 17

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 40 33 33 46 43 36 30 45 36 32 25 250 54 45 42

500 38 42 33

1000 34 38 29

2000 31 31 25

4000 25 26 20

8000 21 21 17

4000 28 26 19

8000 21 20 16


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VCU Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCU VCU 4E 200x102 VCU 4E 200x80

VCU 4E 225x102

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

VCU 4E 200x102 VCU 4E 200x80

VCU 4E 225x102

VCU

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

VCU 4E 200x80 LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 41 42 37

63 37 40 32

125 38 41 35

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 41 44 37

63 38 40 33

125 39 40 37

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 37 30 26 19 36 36 25 16 29 26 20 16 250 34 36 30

500 31 34 25

1000 29 25 21

2000 20 20 16

4000 17 17 11

8000 14 18 11

4000 18 16 13

8000 13 17 13

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 39 44 37

63 37 37 31

125 38 41 33

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 38 31 28 21 38 34 27 16 31 25 20 17

4000 17 17 13

8000 15 19 11

VENTS VCU Ciśnienie (Pa)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

VCU 4E 250x140

Wydajność (m3/h)

Moc (W)

Poziom hałasu

WENTYLATORY

VCU 4E 200x102

VCU 4E 250x140

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 44 46 40

63 44 37 34

125 42 42 37

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 36 31 22 29 38 29 28 29 31 27 21 24

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 21 23 17

8000 19 21 14

137


WENTYLATORY ODŚRODKOWE

Seria

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VCU są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej i przemysłowych. Możliwy jest montaż zewnętrzny wentylatorów.

VCUN

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali w powłoką polimerową. Wentylator VCUN może być wykonany zarówno z kierunkiem obrotów wirnika w prawo jak i w lewo. W każdym wariancie jest możliwe parę odmian obudowy. Dzięki temu można podłączyć obudowę do przewodów wentylacyjnych pod dowolnym kątem.

Wentylator odśrodkowy z jednostronnym zasysaniem w obudowie spiralnej. Wydajność do 19000 m3/h.

Silnik Stosowane są dwu- i czterobiegunowe, jednofazowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem ze stali ocynkowanej o łopatkach zagiętych do przodu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Zastosowanie łożysk kulkowych służy przedłużeniu

okres eksploatacji. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie. Klasa bezpieczeństwa: IPX4. Regulacja prędkości Regulowanie prędkości wentylatora może być realizowane za pomocą falownika. Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego falownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Montaż Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wariant zastosowania wentylatora VCU w zakładach zbiorowego żywienia.

Wykonanie silnika

Seria

Średnica wirnika (mm)

Szerokość wirnika (mm)

VCUN

140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500

74; 93; 103; 127; 143; 183; 203; 229

Moc (kW)

Ilość biegunów

Wykonanie obudowy

Kąt obrotu obudowy

0,25; 0,37; 0,55; 0,75; 1,1; 1,5; 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5; 11

2; 4; 6; 8

P – prawe L – lewe

0; 45; 90; 135; 180; 225; 270; 315

Akcesoria

str. 296

138

str. 240

str. 304

str. 308

str. 316

str. 342

str. 345

WWW.VENTS-GROUP.PL

str. 354

str. 356


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VCUN 140x740,25-4

VCUN 140x740,37-2

VCUN 160x740,55-4

VCUN 160x740,75-2

VCUN 180x740,55-4

VCUN 180x741,1-2

VCUN 200x930,55-4

VCUN 200x931,1-2

Napięcie (V)

400

400

400

400

400

400

400

400

Moc (W)

0,25

0,37

0,55

0,75

0,55

1,1

0,55

1,1

Pobór prądu (A)

0,8

0,9

1,6

1,8

1,6

2,6

1,6

2,6

Wydajność (m /h)

450

710

750

1540

1030

1950

1615

1900

Obroty (min )

3

1350

2730

1360

2820

1360

2800

1360

2800

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

60

65

62

68

64

70

67

73

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

60

60

60

60

60

60

60

60

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

-1

Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne:

400

400

400

400

400

400

400

400

Moc (W)

1,1

2,2

2,2

3,0

1,5

2,2

5,5

1,5

Pobór prądu (A)

2,8

4,7

5,1

6,1

4,2

5,1

10,7

4,2

Wydajność (m /h)

2125

3350

2930

4350

2415

3720

4820

3450

Obroty (min-1)

1420

2865

1420

2870

940

1420

2850

940

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

72

75

74

78

68

78

81

69

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

60

60

60

60

60

60

60

60

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

VCUN 280x1272,2-4

VCUN 280x1275,5-2

VCUN 315x1432,2-6

VCUN 315x1434,0-4

VCUN 355x1432,2-6

VCUN 355x1434,0-4

VCUN 400x1831,5-8

VCUN 400x1832,2-6

Napięcie (V)

400

400

400

400

400

400

400

400

Moc (W)

2,2

5,5

2,2

4,0

2,2

4,0

1,5

2,2

3

Klasa bezpieczeństwa Charakterystyki techniczne:

5,1

10,7

5,6

8,7

5,6

8,7

4,2

5,8

Wydajność (m3/h)

Pobór prądu (A)

4395

6330

4375

6530

5090

8150

6545

8100

Obroty (min-1)

1420

2850

940

1410

940

1410

700

940

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

75

81

70

79

71

79

62

73

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

60

60

60

60

60

60

60

60

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Klasa bezpieczeństwa

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

Napięcie (V)

VCUN

VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN VCUN 225x103- 225x103- 240x114- 240x114- 250x127- 250x127- 250x127- 280x1271,1-4 2,2-2 2,2-4 3,0-2 1,5-6 2,2-4 5,5-2 1,5-6

Charakterystyki techniczne: VCUN 400x1835,5-4

VCUN 450x2033,0-8

VCUN 450x2034,0-6

VCUN 450x20311,0-4

VCUN 500x2295,5-8

VCUN 500x2297,5-6

VCUN 500x22911,0-4

Napięcie (V)

400

400

400

400

400

400

400

Moc (W)

5,5

3,0

4,0

11,0

5,5

7,5

11,0

Pobór prądu (A)

11,0

7,8

9,1

24,0

14,8

17,0

24,0

3

Wydajność (m /h)

10175

10230

11150

19000

11550

14960

17250

(min-1)

1430

700

950

1450

700

955

1450

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

80

70

76

84

72

78

85

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

60

60

60

60

60

60

60

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Obroty

Klasa bezpieczeństwa

WWW.VENTS-GROUP.PL

139


WENTYLATORY ODŚRODKOWE Tabela doboru dodatkowego wyposażenia: Typ

Gumowy izolator antywibracyjny

Sprężynowe izolatory antywibracyjne

VCUN 140x74-0,25-4 VCUN 140x74-0,37-2 VCUN 160x74-0,55-4 VCUN 160x74-0,75-2 VCUN 180x74-0,55-4 VCUN 180x74-1,1-2

VVCr 8

VVCp 8

VCUN 200x93-0,55-4 VCUN 200x93-1,1-2 VCUN 225x103-1,1-4 VCUN 225x103-2,2-2 VCUN 240x114-2,2-4 VCUN 240x114-3,0-2

Kryza

Kratka

FVC140

RVC 140

FVC 160

RVC 160

FVC 180

RVC 180

FVC 200

RVC 200

FVC 225

RVC 225

FVC240

RVC 240

FVC 250

RVC 250

Kryza FVC jest stosowana w celu podłączenia okrągłych przewodów wentylacyjnych do wentylatorów VCUN.

Kratka RVC jest stosowana w celu zabezpieczenia wentylatora przed przedostaniem się do wirnika, przedmiotów obcych.

VCUN 250x127-1,5-6 VCUN 250x127-2,2-4 VCUN 250x127-5,5-2

VVCr 16

VVCp 16

VCUN 280x127-1,5-6 VCUN 280x127-2,2-4

FVC 280

RVC 280

FVC 315

RVC 315

FVC 355

RVC 355

VCUN 280x127-5,5-2 VCUN 315x143-2,2-6 VCUN 315x143-4,0-4 VCUN 355x143-2,2-6

VVCr 26

Izolatory antywibracyjne VVCr i VVCp, stosowane są w celu zmniejszenia hałasu i eliminowania wibracji powstających podczas pracy wentylatora oraz wpływają na wydłużenie żywotności wentylatora.

VVCp 26

VCUN 355x143-4,0-4 VCUN 400x183-1,5-8 VCUN 400x183-2,2-6

VVCr 35

VVCp 35

FVC 400

RVC 400

VVCr 50

VVCp 50

FVC 450

RVC 450

VVCr 75

VVCp 75

FVC 500

RVC 500

Izolator antywibracyjny VVCr.

VCUN 400x183-5,5-4 VCUN 450x203-3,0-8 VCUN 450x203-4,0-6 VCUN 450x203-11,0-4 VCUN 500x229-5,5-8 VCUN 500x229-7,5-6 VCUN 500x229-11,0-4

140

WWW.VENTS-GROUP.PL

Izolator antywibracyjny VVCp.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary wentylatorów: Ød Ød1

B

H

H1

H2

L

L1

L2

P

M

l

G

K

S

Waga (kg)

VCUN 140x74-0,25-4

140

8

10

242 323 125

92

309 125

95

124 220 234

18

253

80

9,3

VCUN 140x74-0,37-2

140

8

10

242 323 125

92

309 125

95

124 220 234

18

253

80

9,3

VCUN 160x74-0,55-4

160

8

10

277 373 134 106 356 134 104 141 220 260

17

252

90

12,7

VCUN 160x74-0,75-2

160

8

10

277 373 134 106 356 134 104 141 220 260

17

252

90

13,0

VCUN 180x74-0,55-4

180

10

10

311 414 143 120 365 143 114 146 270 270

22

314

90

13,5

VCUN 180x74-1,1-2

180

10

10

311 414 143 120 365 143 114 146 270 270

22

314

90

14,5

VCUN 200x93-0,55-4

200

10

10

345 436 160 134 380 160 129 158 270 284

24

315

90

15,2

VCUN 200x93-1,1-2

200

10

10

345 436 160 134 380 160 129 158 270 284

24

315

90

16,2

VCUN 225x103-1,1-4

225

10

12

388 507 178 151 432 172 141 174 275 316

27

330 100

21,2

VCUN 225x103-2,2-2

225

10

12

388 507 178 151 432 172 141 174 275 316

27

330 100

24,2

VCUN 240x114-2,2-4

240

10

12

414 568 186 161 461 186 156 195 275 362

27

330 125

30,5

VCUN 240x114-3,0-2

240

10

12

414 568 186 161 461 186 156 195 275 362

27

330 125

31,4

VCUN 250x127-1,5-6

250

10

12

431 594 202 168 473 202 166 206 300 373

27

355 125

33,0

VCUN 250x127-2,2-4

250

10

12

431 594 202 168 473 202 166 206 300 373

27

355 125

32,2

VCUN 250x127-5,5-2

250

10

12

431 614 202 168 517 202 166 213 300 397

27

355 140

40,0

VCUN 280x127-1,5-6

280

10

12

483 626 225 189 503 231 196 243 300 410

27

355 125

35,1

VCUN 280x127-2,2-4

280

10

12

483 626 225 189 503 231 196 243 300 410

27

355 125

34,2

VCUN 280x127-5,5-2

280

10

12

483 646 225 189 545 231 196 243 300 427

27

355 140

42,4

VCUN 315x143-2,2-6

315

10

15

543 731 250 213 568 255 216 268 350 452

27

405 140

46,8

VCUN 315x143-4,0-4

315

10

15

543 731 250 213 568 255 216 268 350 452

27

405 140

49,8

VCUN 355x143-2,2-6

355

10

15

611 817 275 241 566 255 214 253 350 442

32

405 140

49,0

VCUN 355x143-4,0-4

355

10

15

611 817 275 241 566 255 214 253 350 442

32

405 140

51,0

VCUN 400x183-1,5-8

400

10

15

689 870 310 272 619 310 268 313 400 497

27

455 140

57,1

VCUN 400x183-2,2-6

400

10

15

689 870 310 272 619 310 268 313 400 497

27

455 140

54,1

VCUN 400x183-5,5-4

400

10

15

689 882 310 272 662 330 289 341 400 525

27

455 140

69,5

VCUN 450x203-3,0-8

450

10

15

774 985 345 306 690 352 315 351 450 550

42

530 140

77,8

VCUN 450x203-4,0-6

450

10

15

774 985 345 306 690 352 315 351 450 550

42

530 140

76,5

VCUN 450x203-11,0-4

450

10

15

774 1005 345 306 722 352 315 371 450 608

42

530 178 105,0

VCUN 500x229-5,5-8

500

11

15

860 1115 390 341 761 401 353 408 500 645

42

580 178

85,0 86,0

VCUN 500x229-7,5-6

500

11

15

860 1115 390 341 761 401 353 408 500 645

42

580 178

VCUN 500x229-11,0-4

500

11

15

860 1115 390 341 761 401 353 408 500 645

42

580 178 107,0

VCUN

ØD

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

Wymiary (mm)

Typ

Warianty ułożenia korpusu wentylatora (widok od strony nawiewu) Wersja z prawym kierunkiem obrotów

P 00

P 450

P 900

P 1350

P 1800

P 2250

P 2700

P 3150

Wersja z lewym kierunkiem obrotów

L 00

L 450

L 900

L 1350

L 1800

WWW.VENTS-GROUP.PL

L 2250

L 2700

L 3150

141


WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCUN

VCUN 140x74-0,37-2 VCUN 140x74-0,25-4

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

VCUN 160x74-0,75-2 VCUN 160X74-0,55-4 0,75 kW

0,37 kW

0,25 kW

0,55 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VCUN 140x74-0,37-2

VCUN 160x74-0,75-2

Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 140x74-0,25-4 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 68

63 47

125 59

Hz dB(A)

Całkowita 61

63 43

125 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 72 74 75 250 64

500 61

1000 68

2000 68

Poziom hałasu 4000 72

8000 71

4000 65

8000 63

LwA emitowane VCUN 160x74-0,55-4 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 67

63 48

125 60

Hz dB(A)

Całkowita 63

63 46

125 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 74 74 78 250 64

1000 69

2000 71

8000 72

4000 68

8000 65

VENTS VCUN

VCUN 180x74-1,1-2 VCUN 180x74-0,55-4

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

500 65

4000 73

VCUN 200x93-1,1-2 VCUN 200x93-0,55-4

1,1 kW

1,1 kW

0,55 kW

0,55 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VCUN 180x74-1,1-2 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 180x74-0,55-4 LwA emitowane

142

VCUN 200x93-1,1-2 Hz dB(A)

Całkowita 70

63 53

125 62

Hz dB(A)

Całkowita 62

63 50

125 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 78 77 81 250 68

500 67

1000 73

2000 75

Poziom hałasu 4000 78

8000 77

4000 69

8000 67

LwA emitowane VCUN 200x93-0,55-4 LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 75

63 54

125 65

Hz dB(A)

Całkowita 65

63 51

125 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 81 81 85 250 71

500 72

1000 75

2000 77

4000 78

8000 78

4000 72

8000 70


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VCUN

VCUN 225x103-2,2-2 VCUN 225x103-1,1-4

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

VCUN 240x114-2,2-4 VCUN 240x114-3,0-2

2,2 kW

3,0 kW

1,1 kW

2,2 kW

Wydajność (m3/h)

LwA emitowane VCUN 225x103-1,1-4 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 75

63 58

125 67

Hz dB(A)

Całkowita 72

63 55

125 65

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 83 83 88 250 75

500 76

1000 81

2000 81

VCUN 240x114-2,2-4 4000 81

8000 79

4000 77

8000 75

Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 240x114-3,0-2 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 71

63 57

125 69

Hz dB(A)

Całkowita 77

63 58

125 69

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 75 81 82 250 74

500 78

1000 73

2000 79

4000 79

8000 76

4000 78

8000 78

VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)

VCUN

Poziom hałasu

VCUN 250x127-2,2-4 VCUN 250x127-1,5-6

VCUN 250x127-5,5-2

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

VCUN 225x103-2,2-2

Wydajność (m3/h)

2,2 kW

5,5 kW

1,5 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VCUN 250x127-2,2-4 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 250x127-1,5-6 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 70

63 56

125 71

Hz dB(A)

Całkowita 65

63 50

125 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 74 81 82 250 68

500 68

1000 73

2000 71

4000 80

8000 73

4000 72

8000 65

Poziom hałasu LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 78

63 57

125 71

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 84 85 89

4000 83

8000 81

143


WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCUN

VCUN 280x127-2,2-4 VCUN 280x127-1,5-6

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

VCUN 280x127-5,5-2

5,5 kW

2,2 kW

1,5 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VCUN 280x127-2,2-4 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 280x127-1,5-6 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 73

63 61

125 74

Hz dB(A)

Całkowita 67

63 50

125 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 76 81 82 83 250 69

500 67

1000 73

2000 71

4000 81

8000 77

4000 69

8000 66

Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 80

63 63

125 72

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 88 86 91

8000 86

VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

4000 87

VCUN 315x143-4,0-4 VCUN 315x143-2,2-6

VCUN 355x143-4,0-4 VCUN 355x143-2,2-6

4,0 kW

4,0 kW

2,2 kW 2,2 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VCUN 315x143-4,0-4

VCUN 355x143-4,0-4

Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 315x143-2,2-6 LwA emitowane

144

Hz dB(A)

Całkowita 78

63 62

125 73

Hz dB(A)

Całkowita 71

63 56

125 67

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 84 88 86 250 70

500 80

1000 78

2000 79

Poziom hałasu 4000 86

8000 83

4000 72

8000 68

LwA emitowane VCUN 355x143-2,2-6 LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 77

63 62

125 75

Hz dB(A)

Całkowita 71

63 54

125 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 84 87 90 250 73

500 82

1000 82

2000 82

4000 82

8000 82

4000 75

8000 72


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VCUN

VCUN 400x183-2,2-6 VCUN 400x183-1,5-8

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

VCUN 400x183-5,5-4

5,5 kW 2,2 kW

1,5 kW

Wydajność (m3/h) VCUN 400x183-2,2-6 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 400x183-1,5-8 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 75

63 57

125 72

Hz dB(A)

Całkowita 68

63 53

125 65

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 81 80 81 250 69

500 74

1000 76

2000 77

4000 78

8000 76

4000 73

8000 67

Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 76

63 64

125 75

4000 84

8000 83

VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 82 89 88

VCUN 450x203-4,0-6 VCUN 450x203-3,0-8

VCUN 450x203-11,0-4

WENTYLATORY ODŚRODKOWE

VCUN

Wydajność (m3/h)

11,0 kW 4,0 kW

3,0 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VCUN 450x203-4,0-6 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 450x203-3,0-8 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 76

63 59

125 74

Hz dB(A)

Całkowita 67

63 56

125 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 75 83 83 85 250 65

500 75

1000 75

2000 71

4000 81

8000 77

4000 71

8000 69

Poziom hałasu LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 85

63 70

125 84

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 89 88 94 94

4000 94

8000 91

145


WENTYLATORY ODŚRODKOWE VENTS VCUN Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VCUN

VCUN 500x229-7,5-6 VCUN 500x229-5,5-8

VCUN 500x229-11,0-4

11,0 kW

7,5 kW

5,5 kW

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VCUN 500x229-7,5-6 Poziom hałasu LwA emitowane VCUN 500x229-5,5-8 LwA emitowane

146

Hz dB(A)

Całkowita 83

63 68

125 79

Hz dB(A)

Całkowita 77

63 61

125 74

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 85 93 92 250 78

500 81

1000 86

2000 85

4000 86

8000 85

4000 81

8000 80

Poziom hałasu LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 85

63 73

125 83

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 90 91 94 97

4000 94

8000 90


WWW.VENTS-GROUP.PL

VCUN 500x229-11,0-4

VCUN 500x229-7,5-6

VCUN 500x229-5,5-8

VCUN 450x203-11,0-4

VCUN 450x203-4,0-6

VCUN 450x203-3,0-8

VCUN 400x183-5,5-4

VCUN 400x183-2,2-6

VCUN 400x183-1,5-8

VCUN 355x143-4,0-4

VCUN 355x143-2,2-6

VCUN 315x143-4.0-4

VCUN 315x143-2.2-6

VCUN 280x127-5,5-2

VCUN 280x127-2,2-4

VCUN 280x127-1,5-6

VCUN 250x127-5,5-2

VCUN 250x127-2,2-4

VCUN 250x127-1,5-6

VCUN 225x103-2,2-2

VCUN 225x103-1,1-4

VCUN 200x93-1,1-2

VCUN 180x74-1,1-2

VCUN 200x93-0,55-4

VCUN 180x74-0,55-4

VCUN 160x74-0,75-2

VCUN 160x74-0,55-4

VCUN 140x74-0.37-2

VCUN 140x74-0,25-4

RS-1-400

VCU 4E 250x140

VCU 4E 225x102

VCU 4E 200x102

VCU 4E 200x80

RS-1-300

VCU 4E 180x92

VCU 2E 160x90

VCU 2E 160x62

VCU 2E 140x60

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

Regulatory prędkości tyrystorowe

 RS-1 N (W)    RS-1,5 N (W)    RS-2 N (W)    RS-2,5 N (W) RS-0,5-PS    RS-1,5-PS    RS-2,5-PS    RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe    RSA5E-1,5-T    RSA5E-3,5-T    RSA5E-5,0-T    RSA5E-8,0-T    RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

RSA5D-3,5-T Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RT-10

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

 

WWW.VENTS-GROUP.PL

147


WENTYLATORY OSIOWE

Seria OV Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11900 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na kwadratowej płycie montażowej.

Seria OVK Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11900 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na okrągłej płycie montażowej.

Seria VKF Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11900 m3/h. Do instalowania w kanale wentylacyjnym.

Seria OV1 Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na kwadratowej płycie montażowej.

Seria OVK1 Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na okrągłej płycie montażowej.

Seria VKOM Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Do instalowania w kanale wentylacyjnym.

148

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylator osiowy OV, wydajność do 11 900 m3/h

Wentylator osiowy OVK, wydajność do 11 900 m3/h

Wentylator osiowy VKF, wydajność do 11 900 m3/h

Wentylator osiowy OV1, wydajność do 1 700 m3/h

Wentylator osiowy OVK1, wydajność do 1 700 m3/h

Wentylator osiowy – kanałowy VKOM, wydajność do 1 700 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

150

str.

150

str.

150

str.

156

str.

156

str.

156 149


WENTYLATORY OSIOWE

Seria

Seria

Seria

OV

OVK

VKF

Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.

Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.

Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m3/h. Przeznaczony do instalowania w kanale wentylacyjnym.

Zastosowanie Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji, do różnego typu pomieszczeń gdzie wymagana jest wysoka wydajność przy stosunkowo niskim oporze przepływu. Wykorzystywane są także w chłodnictwie, do chłodzenia monobloków ze sprężarkami. Oprócz tego wentylatory serii OV i OVK mogą być stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę. Stosowane mogą być również do spiętrzenia powietrza w systemach wentylacji przeciwpożarowej. Istnieje możliwość instalacji wentylatorów serii OV i OVK na ścianach zewnętrznych.

Silnik Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem i zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w jego silniku zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w wersji: jedno lub trzyfazowej.

Montaż W zależności od serii wentylatory montowane są w kanale wentylacyjnym (VKF) lub bezpośrednio na powierzchni ściany (OV i OVK). OV- instalowanie na ścianie za pomocą prostokątnej płyty montażowej. OVK- instalowanie na ścianie przy pomocy okrągłej płyty montażowej. VKF – instalacja na kanale wentylacyjnym przy pomocy kołnierzy. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego, wykonana jest z blachy stalowej z powloką polimerową. Skrzynka zaciskowa wentylatorów OV i OVK umieszczona jest na froncie wentylatora. Wentylator serii VKF posiada skrzynkę zaciskową z boku na obudowie.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Seria

Wersje silnika

OV – z prostokątną płytą montażową OVK – z okrągłą płytą montażową VKF – do montażu w kanale wentylacyjnym

Ilość faz

2 4

E – jednofazowy D – trzyfazowy

Akcesoria

str. 345

150

str. 352

str. 352

str. 359

Średnica kołnierza (mm)

Ilość biegunów

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL

200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 630


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

wentylatory jednofazowe OV / OVK / VKF 2E 200

OV / OVK / VKF 2E 250

OV / OVK / VKF 4E 250

OV / OVK / VKF 2E 300

OV / OVK / VKF 4E 300

OV / OVK / VKF 4E 350

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

55

80

50

145

75

140

Pobór prądu (A)

0,26

0,4

0,22

0,66

0,35

0,65

Wydajność (m /h)

860

1050

800

2230

1340

2500

Obroty (min )

2300

2400

1380

2300

1350

1380

50

60

55

60

58

62

3

-1

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

Klasa bezpieczeństwa: OV / OVK

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

VKF

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Charakterystyki techniczne: OV / OVK / VKF 4E 450

OV / OVK / VKF 4E 500

OV / OVK / VKF 4E 550

OV / OVK / VKF 4E 630

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

Moc (W)

180

250

420

550

750

Pobór prądu (A)

0,82

1,2

1,95

2,55

3,5

Wydajność (m /h)

3580

4680

7060

8800

11900

Obroty (min-1)

1380

1350

1300

1300

1360

63

64

69

70

75

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

Klasa bezpieczeństwa: OV / OVK

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

VKF

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

Charakterystyki techniczne:

WENTYLATORY OSIOWE

OV / OVK / VKF 4E 400

OV OVK VKF

wentylatory jednofazowe

wentylatory trójfazowe OV / OVK / VKF 2D 250

OV / OVK / VKF 4D 250

OV / OVK / VKF 2D 300

OV / OVK / VKF 4D 300

OV / OVK / VKF 4D 350

OV / OVK / VKF 4D 400

OV / OVK / VKF 4D 450

Napięcie (V)

400

400

400

400

400

400

400

Moc (W)

80

60

145

75

140

180

250

0,22

0,17

0,25

0,22

0,38

0,47

0,6

Pobór prądu (A) Wydajność (m /h)

1060

850

2310

1310

2520

3740

5280

Obroty (min-1)

2600

1400

2350

1380

1380

1380

1360

60

55

60

58

62

64

65

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

Klasa bezpieczeństwa: OV / OVK

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

IP 24

VKF

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

WWW.VENTS-GROUP.PL

151


WENTYLATORY OSIOWE Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)

Typ OV 2E 200 OV 2E 250 OV 4E 250 OV 2E 300 OV 4E 300 OV 4E 350 OV 4E 400 OV 4E 450 OV 4E 500 OV 4E 550 OV 4E 630 OV 2D 250 OV 4D 250 OV 2D 300 OV 4D 300 OV 4D 350 OV 4D 400 OV 4D 450 OV 4D 550 OV 4D 550 OV 4D 630 OV 6D 630

Wymiary wentylatorów:

ØD

Ød

B

B1

L

Waga (kg)

210 260 260 326 326 388 417 465 520 570 650 260 260 326 326 388 417 465 570 580 650 650

7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 11

312 370 370 430 430 485 540 576 655 725 800 370 370 430 430 485 540 576 725 725 800 800

260 320 320 380 380 435 490 535 615 675 710 320 320 380 380 435 490 535 675 675 710 710

145 155 155 195 195 200 240 250 260 280 295 155 155 155 155 200 240 250 280 260 295 295

3,0 4,0 3,5 6,1 5,0 7,8 8,8 10,5 14,0 16,5 20,0 4,0 3,5 5,4 5,4 7,8 8,8 10,5 16,5 16,5 20,0 20,0

Wymiary (mm)

Typ OVK 2E 200 OVK 2E 250 OVK 4E 250 OVK 2E 300 OVK 4E 300 OVK 4E 350 OVK 4E 400 OVK 4E 450 OVK 4E 500 OVK 4E 550 OVK 4E 630 OVK 2D 250 OVK 4D 250 OVK 2D 300 OVK 4D 300 OVK 4D 350 OVK 4D 400 OVK 4D 450 OVK 4D 500 OVK 4D 550 OVK 4D 630

ØD

ØD1

ØD2

Ød

L

Waga (kg)

210 260 260 326 326 388 417 465 520 570 650 260 260 326 326 388 417 465 520 570 650

250 295 295 380 380 442 504 578 590 645 760 295 295 380 380 442 504 578 590 645 760

280 320 320 397 397 460 528 607 655 710 800 320 320 397 397 460 528 607 655 710 800

7 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11 7 7 9 9 9 9 11 11 11 11

145 155 155 195 195 200 240 250 260 280 295 155 155 155 155 200 240 250 260 280 295

2,8 3,8 3,4 5,9 5,0 7,5 8,5 10,0 14,0 16,5 20,0 3,8 3,4 5,1 5,1 7,5 8,5 10,0 14,0 16,5 20,0

OV

OVK

Wymiary wentylatorów: Typ VKF 2E 200 VKF 2E 250 VKF 4E 250 VKF 2E 300 VKF 4E 300 VKF 4E 350 VKF 4E 400 VKF 4E 450 VKF 4E 500 VKF 4E 550 VKF 4E 630 VKF 2D 250 VKF 4D 250 VKF 2D 300 VKF 4D 300 VKF 4D 350 VKF 4D 400 VKF 4D 450 VKF 4D 500 VKF 4D 550 VKF 4D 630

152

Wymiary (mm) ØD

ØD1

ØD2

Ød

B

L

Waga (kg)

205 260 260 310 310 362 412 462 515 565 645 260 260 310 310 362 412 462 515 565 645

250 295 295 380 380 442 504 578 600 650 740 295 295 380 380 442 504 578 600 650 740

280 320 320 397 397 460 528 607 650 700 790 320 320 397 397 460 528 607 650 700 790

7 7 7 9 9 9 9 11 11 13 13 7 7 9 9 9 9 11 11 13 13

290 340 340 420 420 480 550 630 635 685 780 340 340 420 420 480 550 630 635 685 780

120 150 150 160 160 160 170 200 220 230 230 150 150 160 160 160 170 200 220 230 230

3,1 4,0 4,1 6,5 6,5 8,1 9,1 10,6 12,8 15,5 18,5 4,0 4,1 6,0 6,0 8,1 9,1 10,6 12,8 15,5 18,5

WWW.VENTS-GROUP.PL

VKF


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS OV / OVK / VKF

OV 2E 200 OVK 2E 200 VKF 2E 200

OV 2E 250 OVK 2E 250 VKF 2E 250 OV 4E 250 OVK 4E 250 VKF 4E 250

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA emitowane

LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 65

63 56

125 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 57 59 55

4000 51

8000 45

OV / OVK / VKF 4E 250 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 76

63 68

125 66

Całkowita 60

63 52

125 50

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 70 68 68

250 52

1000 52

OV 2E 300 OVK 2E 300 VKF 2E 300 OV 4E 300 OVK 4E 300 VKF 4E 300

OV / OVK / VKF 2E 300

OV / OVK / VKF 4E 300 LwA emitowane

Hz dB(A)

8000 43

Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 4E 350

Poziom hałasu LwA emitowane

4000 44

OV 4E 350 OVK 4E 350 VKF 4E 350 OV 4E 400 OVK 4E 400 VKF 4E 400

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A)

2000 52

8000 58

VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS OV / OVK / VKF

500 53

4000 63

WENTYLATORY OSIOWE

Poziom hałasu

Hz dB(A)

OV OVK VKF

OV / OVK / VKF 2E 250

Całkowita 78

63 72

125 72

Całkowita 67

63 58

125 57

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 72 70 69

250 59

500 57

1000 58

2000 53

Poziom hałasu 4000 63

8000 63

4000 52

8000 49

LwA emitowane

Hz dB(A)

OV / OVK / VKF 4E 400 LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 70

63 61

125 62

Całkowita 75

63 66

125 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 63 63 58

250 66

500 69

1000 67

2000 65

4000 56

8000 52

4000 61

8000 56

153


WENTYLATORY OSIOWE VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS OV / OVK / VKF

OV 4E 450 OVK 4E 450 VKF 4E 450 OV 4E 500 OVK 4E 500 VKF 4E 500

OV 4E 550 OVK 4E 550 VKF 4E 550 OV 4E 630 OVK 4E 630 VKF 4E 630

Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 4E 450 Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

OV / OVK / VKF 4E 500 LwA emitowane

Hz dB(A)

Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 4E 550

Całkowita 77

63 69

125 70

Całkowita 80

63 71

125 73

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 73 71 67

250 72

500 74

1000 73

2000 70

4000 67

8000 61

4000 67

8000 63

Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

OV / OVK / VKF 4E 630 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 83

63 73

125 75

Całkowita 77

63 71

125 73

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 75 74 72

250 72

OV 2D 250 OVK 2D 250 VKF 2D 250 OV 4D 250 OVK 4D 250 VKF 4D 250

Poziom hałasu

OV / OVK / VKF 4D 250 LwA emitowane

154

Hz dB(A)

4000 63

8000 59

Wydajność (m3/h) OV / OVK / VKF 2D 300

OV / OVK / VKF 2D 250 Hz dB(A)

2000 70

OV 2D 300 OVK 2D 300 VKF 2D 300 OV 4D 300 OVK 4D 300 VKF 4D 300

Wydajność (m3/h)

LwA emitowane

1000 71

8000 63

VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS OV / OVK / VKF

500 73

4000 66

Całkowita 77

63 67

125 68

Całkowita 60

63 49

125 50

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 69 68 66

250 53

500 54

1000 53

2000 52

Poziom hałasu 4000 60

8000 57

4000 45

8000 42

LwA emitowane

Hz dB(A)

OV / OVK / VKF 4D 300 LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 80

63 72

125 71

Całkowita 63

63 58

125 55

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 71 74 70 69

250 58

500 56

1000 58

2000 57

4000 65

8000 63

4000 52

8000 48


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS OV / OVK / VKF Ciśnienie (Pa(

Ciśnienie (Pa)

VENTS OV / OVK / VKF

OV 4D 350 OVK 4D 350 VKF 4D 350 OV 4D 400 OVK 4D 400 VKF 4D 400

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

OV / OVK / VKF 4D 400 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 72

63 62

125 61

Całkowita 75

63 65

125 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 64 61 61

250 69

500 66

1000 67

2000 64

4000 56

8000 54

4000 60

8000 55

Poziom hałasu LwA emitowane OV 4D 550 LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 76

63 65

125 68

Hz dB(A)

Całkowita 84

63 75

125 79

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 69 70 64 250 72

500 76

1000 71

2000 77

4000 60

8000 57

4000 69

8000 68

OV OVK VKF

OV / OVK / VKF 4D 450

OV / OVK / VKF 4D 350

Ciśnienie (Pa(

WENTYLATORY OSIOWE

VENTS OV

Wariant zastosowania wentylatora OV w pomieszczeniu z podgrzewaczem wody.

Wydajność (m3/h)

OV 6E 630 Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

Gen 75

63 51

125 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 67 66

4000 60

8000 54

Montaż wentylatora serii VKF w kanale wentylacyjnym za pomocą kołnierzy.

WWW.VENTS-GROUP.PL

155


WENTYLATORY OSIOWE

Seria

Seria

OV1

OVK1

VKOM VKOMz

Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.

Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczony do montażu ściennego.

Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 1700 m3/h. Przeznaczony do instalowania w kanale wentylacyjnym.

Zastosowanie Wywiewne i nawiewno-wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu. Wentylatory serii OV1 i OVK1 mogą być również stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę, istnieje także możliwość instalacji wentylatorów serii OV1 i OVK1 na ścianach zewnętrznych.

JJ

Konstrukcja Obudowy wentylatorów VKOM, OV1, OVK1 wykonane są z blachy stalowej z powłoką polimerową. Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.

JJ

Silnik W wentylatorach wykorzystywane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. Klasa bezpieczeństwa silnika: IP 24.

JJ

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ

Seria OV1 – z prostokątną płytą montażową OVK1 – z okrągłą płytą montażową VKOM / VKOMz – do montażu w kanale wentylacyjnym

str. 352

str. 352

str. 359

Montaż W zależności od serii, wentylator montuje się w kanale albo bezpośrednio na ścianie. OV1 – montaż na ścianie przy pomocy prostokątnej płyty montażowej. OVK1 – montaż na ścianie przy pomocy okrągłej płyty montażowej. VKOM, VKOMz – montaż w systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie z wentylatorem. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

JJ

Wykonanie (dla serii VKOM / VKOMz)

Średnica kołnierza (mm)

z – obudowa z ocynkowanej stali

150; 200; 250; 315

Akcesoria

156

Seria

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 150

OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 200

OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 250

OV1 / OVK1 / VKOM / VKOMz 315

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

36

43

68

110

Pobór prądu (A)

0,26

0,28

0,48

0,75

Wydajność (m /h)

200

405

1070

1700

Obroty (min )

3

1300

1300

1300

1300

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

33

32

48

54

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

40

40

40

40

-1

Sposób montażu przy pomocy uchwytów montażowych na powierzchni ściany.

WENTYLATORY OSIOWE

OV1 OVK1 VKOM VKOMz

Klasa bezpieczeństwa IP 24 (VKOM IP X4) IP 24 (VKOM IP X4) IP 24 (VKOM IP X4) IP 24 (VKOM IP X4)

Wariant zastosowania wentylatora OV1 w kuchni.

WWW.VENTS-GROUP.PL

157


WENTYLATORY OSIOWE Wymiary wentylatorów: Typ

Wymiary (mm)

Waga (kg)

ØD

Ød

B

B1

L

OV1 150

162

7

250

210

120

2,5

OV1 200

208

7

312

260

120

3,0

OV1 250

262

7

370

320

140

3,5

OV1 315

312

9

430

380

170

6,1

ØD

ØD1

ØD2

Ød

L

OVK1 150

162

190

220

7

120

2,5

OVK1 200

208

270

300

7

120

2,5

OVK1 250

262

330

360

7

140

3,0

OVK1 315

312

390

420

9

170

5,1

OV 1

Wymiary wentylatorów: Typ

Wymiary (mm)

Waga (kg)

OVK 1

Wymiary wentylatorów: Typ

158

Wymiary (mm)

Waga (kg)

ØD

B

L

L1

L3

VKOM 150

162

183

220

40

30

1,8

VKOM 200

208

228

220

40

30

2,4

VKOM 250

262

283

270

55

30

3,7

VKOM 315

315

337

278

55

40

4,9

WWW.VENTS-GROUP.PL

VKOM, VKOMz


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKOM / OV1 / OVK1 Ciśnienie (Pa)

VKOMz 200 VKOM 200 OV1 200 OVK1 200

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 46

63 47

125 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 45 35 30 31

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 31

8000 20

LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 53

63 55

125 63

VKOMz 250 VKOM 250 OV1 250 OVK1 250

4000 30

8000 15

VENTS VKOM / OV1 / OVK1 Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKOM / OV1 / OVK1

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 44 42 36

120

VKOMz 315 VKOM 315 OV1 315 OVK1 315

110 100 90

WENTYLATORY OSIOWE

VKOMz 150 VKOM 150 OV1 150 OVK1 150

OV1 OVK1 VKOM VKOMz

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKOM / OV1 / OVK1

80 70 60 50 40 30 20 10 Wydajność (m3/h)

0 Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA emitowane

Hz dB(A)

Całkowita 59

63 61

125 70

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 43 46 41

Poziom hałasu 4000 34

8000 19

LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A)

Całkowita 62

63 65

125 67

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 45 51 48

4000 41

8000 30

159


OV 4D 450 OVK 4D 450 VKF 4D 450

OV 4D 400 OVK 4D 400 VKF 4D 400

OV 4D 350 OVK 4D 350 VKF 4D 350

OV 4D 300 OVK 4D 300 VKF 4D 300

OV 4E 450 OVK 4E 450 VKF 4E 450

OV 2D 300 OVK 2D 300 VKF 2D 300

OV 4E 400 OVK 4E 400 VKF 4E 400

OV 4D 250 OVK 4D 250 VKF 4D 250

OV 4E 350 OVK 4E 350 VKF 4E 350

OV 2D 250 OVK 2D 250 VKF 2D 250

OV 4E 300 OVK 4E 300 VKF 4E 300

OV 4E 630 OVK 4E 630 VKF 4E 630

OV 2E 300 OVK 2E 300 VKF 2E 300

OV 4E 550 OVK 4E 550 VKF 4E 550

OV 4E 250 OVK 4E 250 VKF 4E 250

OV 4E 500 OVK 4E 500 VKF 4E 500

OV 2E 250 OVK 2E 250 VKF 2E 250

OV 2E 200 OVK 2E 200 VKF 2E 200

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

Regulatory prędkości tyrystorowe RS-1-300

RS-1-400

 RS-1 N (W)  RS-1,5 N (W)  RS-2 N (W)  RS-2,5 N (W)  RS-0,5-PS  RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS  RS-1,5-T RS-3,0-T RS-5,0-T RS-10,0-T  RS-1,5-TA RS-3,0-TA RS-5,0-TA RS-10,0-TA Regulatory prędkości transformatorowe  RSA5E-1,5-T  RSA5E-3,5-T  RSA5E-5,0-T  RSA5E-8,0-T  RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

 

 

RSA5D-3,5-T RSA5D-5-M RSA5D-8-M RSA5D-10-M RSA5D-12-M Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RTS-1-400 RTSD-1-400 RT-10

Przełączniki biegów wentylatora P2-5,0 P3-5,0 P5-5,0 P2-1-300 P3-1-300 Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010

160

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

WWW.VENTS-GROUP.PL


OV1 200 OVK1 200 VKOM 200 VKOMz 200

OV1 250 OVK1 250 VKOM 250 VKOMz 250

OV1 315 OVK1 315 VKOM 315 VKOMz 315

OV1 150 OVK1 150 VKOM 150 VKOMz 150

WWW.VENTS-GROUP.PL

RS-1-300

RS-1-400

Regulatory prędkości tyrystorowe

 RS-1 N (W)  RS-1,5 N (W)  RS-2 N (W)  RS-2,5 N (W)  RS-0,5-PS  RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe  RSA5E-1,5-T  RSA5E-3,5-T  RSA5E-5,0-T  RSA5E-8,0-T  RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

RSA5D-3,5-T 

WENTYLATORY OSIOWE

RT-10

OV1 OVK1 VKOM VKOMz

Regulatory temperaturowe

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

WWW.VENTS-GROUP.PL

161


WENTYLATORY DACHOWE

Seria VKV i VKV EC Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką, o pionowym wyrzucie powietrza i wydajności do 4700 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej. Dostępne równiez w wersji na silnikach EC.

Seria VKH i VKH EC Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 4700 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej. Dostępne równiez w wersji na silnikach EC.

Seria VKMK (VKMKp) Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 1880 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.

Seria VOK Osiowe wentylatory dachowe w obudowie ze stali z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 2500 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.

Seria VOK1 Osiowe wentylatory dachowe w obudowie ze stali z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 1700 m3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.

162

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylatory dachowe odśrodkowe VKV, wydajność do 4700 m /h 3

Wentylatory dachowe odśrodkowe VKH, wydajność do 4700 m3/h

Wentylatory dachowe odśrodkowe z silnikiem EC VKV EC, wydajność do 11400 m3/h

Wentylatory dachowe odśrodkowe z silnikiem EC VKH EC, wydajność do 11400 m3/h

Akcesoria do wentylatorów serii VKV/VKH

Wentylatory dachowe odśrodkowe VKMK (VKMKp), wydajność do 1880 m3/h

Wentylatory dachowe osiowe VOK, wydajność do 2500 m3/h

Wentylatory dachowe osiowe VKO1, wydajność do 1700 m /h 3

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

164 str.

164 str.

170 str.

170 str.

176 str.

178 str.

180 str.

182 163


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE

Seria

Seria

VKV

VKH

Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 4700 m3/h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.

Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 4700 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Zastosowanie Wentylatory dachowe VKV I VKH mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Średnica lub przekrój kanałów wentylacyjnych uzależniona od wielkości i typu wentylatora.

m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Silnik w wentylatorze posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4.

JJ

Konstrukcja Obudowa wentylatora jest wykona ze stali z polimerową powłoką.

JJ

Silnik W wentylatorze stosowane są dwu-, cztero- i sześciobiegunowe, jedno lub trójfazowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji w silniku stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia

JJ

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ

Model VKVA (aluminum)

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

JJ

Model VKHA (aluminum)

Seria VKV – z wyrzutem pionowym VKH – z wyrzutem poziomym

Ilość biegunów

Ilość faz

Rozmiary turbiny

2 – 2 bieguny; 4 – 4 bieguny; 6 – 6 biegunów

E – wykonanie jednofazowe D – wykonanie trzyfazowe

220; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500

Akcesoria

str. 296

164

str. 342

str. 352

str. 352

str. 359

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm) ØD

Ød

H

L

L1

L2

Waga (kg)

VKH 2E 220

245

10

228

338

245

338

6,9

VKH 2E 225

210

10

228

338

245

338

7,1

VKH 2E 250

286

10

265

400

330

365

10,1

VKH 2E 280

286

10

265

400

330

365

10,2

VKH 4E 310

286

10

300

438

330

400

10,2

VKH 4D 310

286

10

300

438

330

400

10,2

VKH 4E 355

438

12

348

598

450

550

15,6

VKH 4D 355

438

12

325

598

450

550

15,6

VKH 4E 400

438

12

348

598

450

550

21,0

VKH 4E 450

438

12

400

668

450

640

22,7

VKH 4D 400

438

12

348

598

450

550

22,0

VKH 4D 450

438

12

400

668

450

640

22,7

VKH 6E 500

438

12

465

668

450

640

26,6

Typ

VKH

Wymiary wentylatorów: H

L2

L1

L

Waga (kg)

VKV 2E 220

245

275

460

245

338

8,9

VKV 2E 225

210

275

460

245

338

9,6

VKV 2E 250

286

275

520

330

400

12,0

VKV 2E 280

286

275

520

330

400

12,7

VKV 4E 310

286

330

560

330

438

17,8

VKV 4D 310

286

330

560

330

438

17,8

VKV 4E 355

438

420

783

450

598

22,0

VKV 4D 355

438

420

783

450

598

22,0

VKV 4E 400

438

420

783

450

598

27,5

VKV 4E 450

438

454

872

450

668

30,0

VKV 4D 400

438

420

783

450

598

27,5

VKV 4D 450

438

454

872

450

668

30,0

VKV 6E 500

438

454

872

450

668

33,8

VKV

VKV VKH

Wymiary (mm) ØD

WENTYLATORY DACHOWE

Typ

Zastosowanie wentylatora VKH na dachu sklepu.

WWW.VENTS-GROUP.PL

165


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 2E 220

VKV / VKH 2E 225

VKV / VKH 2E 250

VKV / VKH 2E 280

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

85

135

155

225

Pobór prądu (A)

0,38

0,6

0,7

1,0

Wydajność (m3/h)

700

900

1300

1780

Obroty (min-1)

2700

2650

2600

2700

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

49

49

65

66

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

55

55

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

VKV / VKH 4E 310

VKV / VKH 4D 310

VKV / VKH 4E 355

VKV / VKH 4D 355

Napięcie (V)

230

400

230

400

Moc (W)

120

110

245

170

Pobór prądu (A)

0,54

0,32

1,12

0,52

Wydajność (m /h)

1820

1950

2800

2350

Obroty (min )

Klasa bezpieczeństwa

Charakterystyki techniczne:

3

1370

1400

1420

1400

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

45

53

46

53

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

85

65

50

70

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Klasa bezpieczeństwa

Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 4E 400

VKV / VKH 4D 400

VKV / VKH 4E 450

VKV / VKH 4D 450

VKV / VKH 6E 500

Napięcie (V)

230

400 Y

230

400 Y

230

Moc (W)

480

385

640

470

385

Pobór prądu (A)

2,4

0,7

3,1

0,82

1,82

Wydajność (m /h)

3400

3800

3850

4300

4700

Obroty (min-1)

1400

1430

1350

1430

880

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

52

52

53

53

47

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

80

60

50

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

3

Klasa bezpieczeństwa

166

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

VKV 2E 220 VKH 2E 220

VKV 2E 225 VKH 2E 225

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 69 73

63 42 42

125 60 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 68 65 61 65 67 67 65

4000 59 57

8000 50 50

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 72

63 41 42

125 59 60

4000 57 58

8000 49 51

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 68 66 61 67 69 66 63

VKV 2E 280 VKH 2E 280

WENTYLATORY DACHOWE

VKV 2E 250 VKH 2E 250

VKV VKH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 69 71

63 40 44

125 62 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 66 66 64 65 68 66 62

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 57 60

8000 49 53

LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 72

63 42 45

125 58 61

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 64 65 63 63 66 66 61

4000 56 60

8000 49 53

167


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

VKV 4E 310 VKH 4E 310

VKV 4D 310 VKH 4D 310

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 57 60

63 44 47

125 45 50

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 53 52 51 53 56 57 51

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 43 45

8000 36 39

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 58 60

63 45 48

125 46 51

VKV 4E 355 VKH 4E 355

LwA wlot LwA emitowane

168

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 69 72

63 53 57

125 58 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 62 63 59 63 65 64 61

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 54 55

8000 37 38

VKV 4D 355 VKH 4D 355

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 45 44

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 55 53 49 52 54 56 49

8000 45 49

LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 67 72

63 56 56

125 57 60

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 65 64 59 62 66 62 63

4000 54 55

8000 47 49


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

VKV 4E 400 VKH 4E 400

VKV 4D 400 VKH 4D 400

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 76

63 58 61

125 62 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 69 68 63 68 70 68 65

Poziom hałasu 4000 58 60

8000 52 53

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 72 74

63 59 59

125 63 62

VKV 4D 450 VKH 4D 450

VKV 6E 500 VKH 6E 500

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VKV 4E 450/VKH 4E 450

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

8000 51 53

WENTYLATORY DACHOWE

VKV 4E 450 VKH 4E 450

Poziom hałasu

4000 58 59

VENTS VKV / VKH Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 67 68 63 65 69 69 66

VKV VKH

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKV / VKH

Całkowita 63 68

63 51 51

125 54 53

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 59 61 56 60 61 61 58

4000 50 52

8000 41 43

Całkowita 64 66

63 49 51

125 55 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 60 60 56 58 61 61 56

4000 48 52

8000 42 46

VKV 4D 450/VKH4D 450 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 67 70

63 54 56

125 55 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 61 64 59 62 64 63 60

4000 55 56

8000 46 45

169


WENTYLATORY DACHOWE

Seria

Seria

VKV EC

VKH EC

Odśrodkowy wentylator dachowy, o wydajności do 11400 m3/h, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.

Odśrodkowy wentylator dachowy, o wydajności do 11400 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Zastosowanie Wentylatory dachowe serii VKV EC i VKH EC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności i niskiego poziomu hałasu. Zalecane do instalacji w obiektach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje, małe baseny. Wentylatory przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych lub tłumiących.

Silnik W wentylatorach wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro - komutatorowe (EC) charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym

sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (dochodzący do 90%).

Model VKVA EC (aluminium)

Model VKHA EC (aluminum)

JJ

JJ

Regulacja prędkości Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora JJ

Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką polimerową (modele VKV i VKH) oraz z aluminium (VKVA, VKHA) lub stali galwanizowanej (VKVz, VKHz) JJ

Seria

Warianty obudowy

VENTS VKV – z pionowym wyrzutem powietrza VENTS VKH – z poziomym wyrzutem powietrza

– stal malowana proszkowo A – aluminum z – stal galwanizowana Akcesoria

str. 296

170

str. 342

str. 361

str. 176

str. 176

str. 176

Standardowa średnica turbiny 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500; 560

Silnik EC – elektro-komutatorowy silnik synchroniczny


WWW.VENTS-GROUP.PL

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Do połączenia z kanałem wentylacyjnym służą następujące akcesoria: zawór zwrotny KKV, łącznik kanałów elastycznych GVK, oraz kołnierz FVK. Przyłącze-

dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotową dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest także centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.

JJ

nie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Wymiary: Typ

Wymiary (mm) L2

Waga (kg)

330

411

16

330

431

17

435

330

431

19

595

450

558

32

357

595

450

558

75

407

665

535

637

80

11

437

665

535

637

84

14

487

940

750

912

95

H

L

L1

11

289

435

11

264

435

285

11

272

438

11

326

VKH 400 EC

438

11

VKH 450 EC

438

11

VKH 500 EC

438

VKH 560 EC

605

D

d

VKH 250 EC

285

VKH 280 EC

285

VKH 310 EC VKH 355 EC

VKH EC

Wymiary (mm) D

L

H

L1

L2

Waga (kg)

VKV 250 EC

285

320

435

330

528

16

VKV 280 EC

285

327

435

330

557

18

VKV 310 EC

285

327

435

330

557

21

VKV 355 EC

438

387

595

450

708

38

VKV 400 EC

438

387

595

450

708

82

VKV 450v

438

464

665

535

898

84

VKV 500 EC

438

464

665

535

898

88

VKV 560 EC

605

560

940

750

1150

98

VKV EC

WENTYLATORY DACHOWE

Typ

VENTS VKV EC / VKH EC

Wymiary:

Przykład systemu wentylacyjnego z użyciem wentylatora VKH EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

171


WENTYLATORY DACHOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 250 EC

VKV / VKH 280 EC

1~ 200-277

1~ 200-277

0,485

0,455

3,0

2,8

Wydajność (m /h)

1750

2650

Prędkość obrotowa (min )

3580

2600

Poziom hałasu [dB(A)~3m]

47

47

-25 +60

-25 +40

IP X4

IP X4

Napięcie (V/50 Hz) Moc (kW) Pobór prądu (A) 3

-1

Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa

VENTS VKV EC / VKH EC Ciśnienie ∆P (Pa)

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

380

2.30

3580

2

465

3.00

3460

3

485

3.00

3460

4

440

2.40

3520

5

193

1.20

2830

6

245

1.50

2830

7

260

1.60

2830

8

225

1.40

2830

9

80

0.50

2000

10

100

0.60

2000

11

106

0.70

2000

12

94

0.60

2000

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

Wydajność (m3/h)

VENTS VKV EC / VKH EC 900

VKV 280 EC VKH 280 EC

800 700 600 500 400

380

2.30

3580

465

3.00

3460

3

485

3.00

3460

4

440

2.40

3520

5

193

1.20

2830

6

245

1.50

2830

7

260

1.60

2830

300

8

225

1.40

2830

200

9

80

0.50

2000

100 0

172

1 2

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

10

100

0.60

2000

11

106

0.70

2000

12

94

0.60

2000

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VKV / VKH 310 EC

VKV / VKH 355 EC

1~ 200-277

3~ 380-480

Moc (kW)

0,48

0,94

Pobór prądu (A)

3,1

1,5

Wydajność (m /h)

3220

4500

Prędkość obrotowa (min )

2300

2215

Poziom hałasu [dB(A)~3m]

48

51

-25 +60

-25 +60

IP X4

IP X4

Napięcie (V/50 Hz)

3

-1

Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa

VENTS VKV EC / VKH EC

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

370

2.35

2300

2

445

2.85

2215

3

480

3.10

2170

4

448

2.85

2220

5

210

1.30

1900

6

284

1.70

1900

7

312

1.80

1900

8

278

1.70

1900

9

124

0.80

1560

10

158

1.00

1560

11

175

1.10

1560

12

158

1.00

1560

13

57

0.40

1200

14

73

0.50

1200

15

80

0.50

1200

16

70

0.50

1200

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

700

1.30

2205

2

880

1.40

2215

3

940

1.50

2215

4

850

1.40

2215

5

380

0.70

1825

6

470

0.90

1805

400

7

490

0.90

1790

300

8

460

0.90

1800

9

170

0.40

1335

10

200

0.40

1315

11

210

0.40

1315

12

190

0.40

1310

Ciśnienie ∆P (Pa)

Punkt

VKV 310 EC VKH 310 EC

Wydajność (m3/h)

Ciśnienie ∆P (Pa)

VENTS VKV EC / VKH EC

900 800

VKV 355 EC VKH 355 EC

700 600 500

200 100 0

VENTS WENTYLATORY DACHOWE VKV EC / VKH EC

Charakterystyki techniczne:

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

173


WENTYLATORY DACHOWE Charakterystyki techniczne: VKV / VKH 400 EC

VKV / VKH 450 EC

3~ 380-480

3~ 380-480

Moc (kW)

0,77

1,01

Pobór prądu (A)

1,3

1,6

Wydajność (m /h)

5360

6700

Prędkość obrotowa (min )

1755

1560

Poziom hałasu [dB(A)~3m]

53

55

-25 +60

-25 +60

IP X4

IP X4

Napięcie (V/50 Hz)

3

-1

Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa

Ciśnienie ∆P (Pa)

VENTS VKV EC / VKH EC

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

630

1.10

1755

2

750

1.30

1760

3

770

1.30

1760

4

720

1.20

1760

5

400

0.80

1510

6

420

0.80

1470

7

430

0.80

1465

8

410

0.80

1485

9

170

0.40

1100

10

180

0.40

1090

11

180

0.40

1085

12

180

0.40

1095

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

Wydajność (m3/h)

Ciśnienie ∆P (Pa)

VENTS VKV EC / VKH EC

1

690

1.10

1560

2

910

1.50

1555

3

1010

1.60

1555

4

960

1.50

1560

5

430

0.80

1345

6

530

1.00

1315

7

580

1.00

1300

8

540

1.00

1315

9

190

0.40

985

10

220

0.50

970

11

250

0.50

965

12

230

0.50

970

Wydajność (m3/h)

174

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VKV / VKH 500 EC

VKV / VKH 560 EC

3~ 380-480

3~ 380-480

Moc (kW)

2,7

2,3

Pobór prądu (A)

4,3

3,6

Wydajność (m /h)

10500

11400

Prędkość obrotowa (min )

1700

1350

Poziom hałasu [dB(A)~3m]

63

65

-25 +60

-25 +60

IP X4

IP X4

Napięcie (V/50 Hz)

3

-1

Maksymalna temperatura pracy (°C) Klasa bezpieczeństwa

Ciśnienie ∆P (Pa)

VENTS VKV EC / VKH EC

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

1850

2.90

1700

2

2500

3.90

1700

3

2650

4.10

1700

4

2400

3.60

1700

5

1300

2.10

1500

6

1700

2.60

1500

7

1750

2.70

1500

8

1650

2.60

1500

9

570

1.10

1100

10

700

1.30

1100

11

750

1.30

1100

12

700

1.30

1100

Punkt

Moc (W)

Pobór prądu (A)

Prędkość obrotowa (min-1)

1

1330

2.20

1350

2

1900

2.90

1350

3

2150

3.40

1350

4

2100

2.20

1350

5

900

1.60

1200

6

1300

2.10

1200

7

1550

2.50

1200

8

1430

2.30

1200

9

450

0.90

910

10

600

1.10

910

11

700

1.20

910

12

650

1.20

910

Wydajność (m3/h)

Ciśnienie ∆P (Pa)

VENTS VKV EC / VKH EC

VENTS WENTYLATORY DACHOWE VKV EC / VKH EC

Charakterystyki techniczne:

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

175


AKCESORIA DO VENTYLATORÓW DACHOWYCH SERII VKV/VKH Zastosowanie Zawór zwrotny KKV przeznaczony jest do automatycznego odcięcia dopływu powietrza podczas przerwy w pracy wentylatora w celu uniknięcia cofania się powietrza do wnętrza systemu. Do zastosowania z wentylatorami dachowymi VKV, VKV EC, VKH i VKH EC.

Zawór zwrotny

nie pod wpływem wzrostu ciśnienia wytworzonego przez wentylator. Mechanizm działa grawitacyjnie.

JJ

KKV

Montaż Do zamontowania zaworu w systemie służy kołnierz mocujący wyposażony w otwory montażowe. Mocowanie odbywa się za pomocą śrub. Zawór jest przeznaczony tylko do instalacji pionowej (bez sprężyn otwierających) JJ

Konstrukcja Obudowa i mechanizm wykonane są z galwanizowanej stali. Skrzydełka zaworu otwierają się automatyczJJ

Wymiary: Wymiary (mm)

Typ KKV 220-225

D

D1

D2

183

213

235

d 7

H

Waga (kg)

115

1,0

KKV 250-315

256

285

306

7

156

1,7

KKV 355-500

402

438

464

9

220

3,5

Łącznik elastyczny

Zastosowanie Łączniki elastyczne GKV przeznaczone są do minimalizacji przenoszenia wibracji z wentylatora do systemu wentylacyjnego, jak również do częściowej kompensacji odkształceń termicznych w kanałach. Rekomendowane do systemów wentylacyjnych, w których temperatura transportowanego powietrza zawiera się w przedziale od -40 do +80°C. Do zastosowania z wentylatorami dachowymi VKV, VKV EC, VKH i VKH EC.

wykonanych z galwanizowanej stali połączonych antywibracyjną taśmą z polietylenu wzmocnionego włóknem poliamidowym. Łączniki nie są przeznaczone do obciążania i nie mogą być częścią innych systemów przewodzących poza wentylacyjnymi.

JJ

GKV

Montaż Do zamontowania łącznika w systemie służy kołnierz mocujący wyposażony w otwory montażowe. JJ

Konstrukcja Łączniki elastyczne składają się z dwóch kołnierzy JJ

Wymiary:

Wymiary (mm)

Typ GKV 220-225

D

D1

D2

183

213

235

d 7

L

Waga (kg)

200

0,8

GKV 250-315

256

285

308

7

200

1,2

GKV 355-500

402

438

484

9

200

1,75

Kołnierz mocujący

Zastosowanie Do połączenia kanałów okrągłych z wentylatorami dachowymi VKV, VKV EC, VKH i VKH EC. JJ

FKV

Wymiary: Typ FKV 220-225

176

Wymiary (mm) D

D1

D2

183

213

235

d 7

L

Waga (kg)

40

0,34

FKV 250-315

256

285

306

7

40

0,52

FKV 355-500

402

438

464

9

40

1,05

WWW.VENTS-GROUP.PL

Konstrukcja Wykonany ze stali galwanizowanej

JJ


WENTYLATORY DACHOWE

VENTS VKV / VKH

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

177


WENTYLATORY DACHOWE ODŚRODKOWE

Seria

Zastosowanie Wentylatory dachowe VKMK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących. Wentylatory przystosowane są do przewodów wentylacyjnych o średnicy od 150 do 315 mm.

JJ

VKMK, VKMKp

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką. W modelach VKMKp zastosowano płaską płytę montażową.

JJ

Silnik W wentylatorach wykorzystano jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom

JJ

Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do 1880 m3/h, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

szumu pracy wentylatora. Silnik te posiada klasę bezpieczeństwa: IP X4. Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

JJ

Charakterystyki techniczne: VKMK 150

VKMK 200

VKMK 250

VKMK 315

Napięcie (V)

230

230

230

230

Moc (W)

98

154

194

296

Pobór prądu (A)

0,43

0,67

0,85

1,34

Wydajność (m3/h)

555

950

1310

1880

Obroty (min-1)

2705

2375

2790

2720

47

48

52

54

-25 +55

-25 +50

-25 +50

-25 +45

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Typ

Wymiary (mm) ØD

ØD1

H

L

L1

VKMK

Waga (kg)

VKMK 150

149

400

230

440

330

7,2

VKMK 200

198

400

250

440

330

8,1

VKMK 250

248

400

249

590

450

10,1

VKMK 315

315

500

269

590

450

10,1

VKMKp 150

149

400

230

440

330

8,2

VKMKp 200

198

400

250

440

330

9,3

VKMKp 250

248

400

249

590

450

12,3

VKMKp 315

315

500

269

590

450

12,2

Seria VKMK

Średnica kołnierza (mm)

p – z płaską płytą montażową

150; 200; 250; 315 Akcesoria

str. 296

178

str. 342

str. 352

str. 352

VKMKp

str. 359

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VKMK Ciśnienie (Pa)

VKMK 200 VKMKp 200

Wydajność (m3/h)

VKMK 150

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 71 64

63 45 39

125 65 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 64 63 61 60 55 37 20 17

VKMK 200

Moc (W)

Moc (W)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 48 26

8000 39 20

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 77 64

63 49 45

125 69 63

VKMK 250 VKMKp 250

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA emitowane

Moc (W)

Moc (W)

VKMK 250

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 74 65

63 58 57

125 65 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 69 66 62 60 49 39 39

8000 50 41

VKMK 315 VKMKp 315

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 58 47

VENTS VKMK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMK

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 72 65 61 61 48 31 25

VKMK VKMKp

VKMK 150 VKMKp 150

VKMK 315

Poziom hałasu 4000 53 44

8000 47 40

WENTYLATORY DACHOWE

Ciśnienie (Pa)

VENTS VKMK

LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 77 68

63 55 52

125 67 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 72 68 66 63 55 47 52

4000 62 57

8000 60 50

179


WENTYLATORY DACHOWE OSIOWE

Seria

Zastosowanie Wentylatory dachowe VOK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących.

JJ

VOK

Konstrukcja Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego zrobiona jest z blachy stalowej z powłoką polimerową.

JJ

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Dla trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

JJ

Silnik W wentylatorach stosowane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w silnikach zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w jedno lub trójfazowym wykonaniu. Klasa bezpieczeństwa: IP X4.

JJ

Dachowy wentylator osiowy z poziomym wyrzutem powietrza, o wydajności do 2500 m3/h.

Charakterystyki techniczne: VOK 2E 200

VOK 2E 250

VOK 4E 250

VOK 2E 300

VOK 4E 300

VOK 4E 350

Napięcie (V)

230

230

230

230

230

230

Moc (W)

55

80

50

145

75

140

Pobór prądu (A)

0,26

0,4

0,22

0,66

0,35

0,65

Wydajność (m3/h)

860

1050

800

2230

1340

2500

Obroty (min-1)

2300

2400

1380

2300

1350

1380

50

60

55

60

58

62

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

-30 +60

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

IP X4

Poziom hałasu [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)

Typ VOK 2E 200

ØD

ØD1

H

L

L1

Waga (kg)

207

341

220

410

245

4,3

VOK 2E 250

262

401

250

460

330

6,5

VOK 4E 250

262

401

250

460

330

6,5

VOK 2E 300

312

401

260

560

450

8,7

VOK 4E 300

312

401

260

560

450

8,7

VOK 4E 350

362

500

260

630

535

10,9

Seria

Wersje silnika Ilość biegunów

VOK 4E 300

2 4

Ilość faz E – wykonanie jednofazowe Akcesoria

str. 296

180

str. 342

str. 352

str. 352

str. 359

Średnica wirnika skrzydłowego (mm)

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL

200; 250; 300; 350


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VOK Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VOK

VOK 2E 200

VOK 2E 250 VOK 4E 250

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) VOK 2E 250 Poziom hałasu

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 66 65

63 58 57

125 58 57

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 58 57 53 58 60 55 57

4000 52 53

8000 46 47

VOK 4E 250 LwA wlot LwA emitowane

Całkowita 76 78

63 69 65

125 66 70

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 59 60

63 50 51

125 51 52

250 53 54

500 55 55

1000 53 54

2000 51 51

4000 61 62

8000 56 60

4000 45 45

8000 43 42

VENTS VOK Ciśnienie (Pa)

VOK 2E 300 VOK 4E 300

VOK 4E 350

WENTYLATORY DACHOWE

Ciśnienie (Pa)

VENTS VOK

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 71 68 68 69 71 69 64

VOK

Poziom hałasu

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VOK 2E 300 Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane VOK 4E 300 LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 79 78

63 68 68

125 71 72

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 66 65

63 55 56

125 57 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 73 72 71 69 72 74 72 70 250 58 57

500 58 57

1000 57 57

2000 53 55

4000 64 64

8000 59 61

4000 51 51

8000 48 49

Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 70 68

63 61 61

125 62 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 65 61 58 63 62 60 60

4000 56 56

8000 53 52

181


WENTYLATORY DACHOWE OSIOWE

Seria

Zastosowanie Wentylatory dachowe VOK1 mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych pomieszczeń różnego typu. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych izolowanych oraz tłumiących.

VOK1

JJ

Konstrukcja Obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej, z pokryciem polimerowym.

JJ

JJ

Silnik W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, które posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora, w silnikach zastosowano łożyska kulkowe Klasa bezpieczeństwa silnika: IP X4.

JJ

Dachowy wentylator osiowy z poziomym wyrzutem powietrza. Wydajność do 1700 m3/h.

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

JJ

Montaż Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Charakterystyki techniczne: VOK1 200

VOK1 250

VOK1 315

Napięcie (V)

230

230

230

Moc (W)

43

68

110

Pobór prądu (A)

0,28

0,48

0,75

Wydajność (m /h)

405

1070

1700

Obroty (min )

3

1300

1300

1300

Poziom hałasu [dB(A)/3 m]

32

48

54

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

50

50

50

IP X4

IP X4

IP X4

-1

Klasa bezpieczeństwa Wymiary wentylatorów: Wymiary (mm)

Typ VOK1 200

ØD

ØD1

H

L

L1

Waga (kg)

207

341

220

410

245

4,9

VOK1 250

262

401

250

460

330

6,8

VOK1 315

312

500

260

560

450

9,2

Seria

Średnica kołnierza (mm)

VOK1 200

200; 250; 315 Akcesoria

str. 296

182

str. 342

str. 352

str. 352

str. 359

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VOK1 Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VOK1

VOK1 200

VOK1 250

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Całkowita 56 56

63 55 54

125 61 63

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 55 41 40 36 56 41 38 35

Poziom hałasu 4000 30 28

8000 15 15

LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 61 60

63 64 65

125 67 69

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 42 47 44 60 44 45 42

4000 34 35

8000 20 21

VENTS VOK1 120

VOK1 315

110

VOK1

Hz dB(A) dB(A)

100 90

WENTYLATORY DACHOWE

LwA wlot LwA emitowane

Ciśnienie (Pa)

Poziom hałasu

80 70 60 50 40 30 20 10 0 Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A)

Całkowita 61 64

63 67 66

125 69 67

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 62 47 50 46 62 47 51 49

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 41 41

8000 30 28

183


VOK 4E 250

VOK 2E 300

VOK 4E 300

VOK 4E 350

VOK1 200

VOK1 250

VOK1 315

VOK 2E 250

VOK 2E 200

VKMK 315 VKMK p 315

VKMK 250 VKMKp 250

VKMK 200 VKMKp 200

VKMK 150 VKMKp 150

RS-1-400

VKV 6E 500 VKH 6E 500

VKV 4D 450 VKH 4D 450

VKV 4E 450 VKH 4E 450

VKV 4D 400 VKH 4D 400

VKV 4E 400 VKH 4E 400

VKV 4D 355 VKH 4D 355

VKV 4E 355 VKH 4E 355

RS-1-300

VKV 4D 310 VKH 4D 310

VKV 4E 310 VKH 4E 310

VKV 2E 250 VKH 2E 250

VKV 2E 280 VKH 2E 280

VKV 2E 225 VKH 2E 225

VKV 2E 220 VKH 2E 220

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

Regulatory prędkości tyrystorowe

 

RSA5D-3,5-T

184

zalecany wariant do zastosowania

możliwy wariant do zastosowania

 

 

  

VKV 500 EC VKH 500 EC

 

VKV 450 EC VKH 450 EC

 

Regulatory prędkości dla silników EC R-1/010

 

VKV 400 EC VKH 400 EC

 

VKV 350 EC VKH 350 EC

 

VKV 310 EC VKH 310 EC

VKV 280 EC VKH 280 EC

VKV 250 EC VKH 250 ECC

 

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA VFED-400-TA VFED-750-TA VFED-1100-TA VFED-1500-TA Regulatory temperaturowe RT-10

VKV 560 EC VKH 560 EC

  RS-1 N (W)   RS-1,5 N (W)   RS-2 N (W)   RS-2,5 N (W)  RS-0,5-PS   RS-1,5-PS   RS-2,5-PS  RS-4,0-PS Regulatory prędkości transformatorowe   RSA5E-2-P   RSA5E-2-M   RSA5E-3-M   RSA5E-4-M   RSA5E-12-M   RSA5E-1,5-T   RSA5E-3,5-T   RSA5E-5,0-T   RSA5E-8,0-T   RSA5E-10,0-T RSA5D-1,5-T

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

185


SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

Seria MICRA 60 Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium, o efektywności do 78 %.

Seria MICRA 150 E Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń i nagrzewnicą powietrza. Wyposażona w płytowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o efektywności do 78 %, oraz system zdalnego sterowania.

Seria TwinFresh i TwinFresh Comfo System jednorurowy TwinFresh o wydajności do 58 m3/h. Przeznaczony do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń. Wersja Comfo wyposażona jest w możliwość zdalnego sterowania.

Seria VN-80 i VNV-1 80 KV Wentylatory odśrodkowe w obudowie plastikowej przeznaczone do systemów jednorurowych o wydajności do 150 m3/h. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej.

186

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń MICRA 60, wydajność do 60 m3/h

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą powietrza do pojedynczych pomieszczeń MICRA 150 E, wydajność do 150 m3/h

Jednorurowe systemy wentylacji do pojedynczych pomieszczeń z kanałem o przekroju kwadratowym/okrągłym TwinFresh S/TwinFresh R, wydajność do 58 m3/h

Jednorurowe systemy wentylacji do pojedynczych pomieszczeń z kanałem o przekroju kwadratowym/okrągłym TwinFresh Comfo S/ TwinFresh Comfo R, wydajność do 50 m3/h

Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie do montażu natynkowego VN-80, VN-1 80, wydajność do 150 m3/h

Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie do montażu podtynkowego VNV-1 80 KV, wydajność do 150 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

188

str.

190

str.

192

str.

194

str.

198

str.

200 187


CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

Seria

MICRA 60

Wbudowane filtry klasy G4 Łatwy montaż Przeznaczony do pracy ciągłej Pulser – zasilacz 100-220V/50-60 Hz

Zasada działania Świeże powietrze z zewnątrz poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz.

Kompaktowa centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w przeciwprądowy płytowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium, o efektywności do 78%. Zastosowanie Micra 60 może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych. Jedna centrala zapewnia efektywną wentylację w pomieszczeniu o powierzchni do 24 m2, przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie i schładzaniu powietrza w lecie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej. Polecane do pomieszczeń remontowanych, gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych. Cechy produktu Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium o sprawności rekuperacji do 78% Niskonapięciowe (12V) wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy Zintegrowana automatyka z 3 trybami pracy Cicha praca (22-29 dBA~3m)

188

Obudowa Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej z dekoracyjną płytą z polerowanej stali nierdzewnej, wyposażona w warstwę izolacji termicznej i akustycznej z pianki polietylenowej pokrytej folią aluminiową (penofolu) o grubości 15 mm. Zdejmowany panel frontowy umożliwia łatwy dostęp serwisowy, np. w razie konieczności wymiany filtra. Filtr Centrala posiada wbudowane filtry G4 (wlotowy i wylotowy). Wentylatory W urządzeniu zastosowano niskonapięciowe (12V) wentylatory osiowe na silnikach EC (elektro-komutatorowe) zapewniające nawiew i wywiew powietrza. Dzięki technologii EC zapotrzebowanie centrali na energię jest niskie, i pozwala na obniżenie kosztów. Silniki wentylatorów dodatkowo zostały wyposażone w łożyska kulkowe oraz posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wymiennik ciepła Centrala została wyposażona w zaawansowany technologicznie aluminiowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z aluminium. Efektywność rekuperacji w urządzeniu sięga 78%. Budowa

WWW.VENTS-GROUP.PL

wymiennika gwarantuje odzysk ciepła w zimie oraz schładzanie powietrza w lecie. Zabezpieczenia Urządzenie jest zasilane przez zintegrowany pulser z szerokim zakresem napięć (100-240 V/50-60Hz). Urządzenie posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe. Dodatkową ochronę stanowi wbudowane zabezpieczenie przez zamarzaniem w sezonie zimowym, wyposażone w elektroniczne termostaty, które wyłączają wentylator nawiewny w przypadku kiedy temperatura spada poniżej wartości określonej w ustawieniach. Kiedy temperatura wzrośnie ponownie, wentylator jest załączany ponownie w sposób automatyczny i praca centrali zostaje wznowiona zgodnie z poprzednio ustawionym trybem. Tryby pracy System automatyki przewiduje trzy możliwe tryby pracy centrali. 1. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej z minimalną wydajnością (30 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (22 dB A~3m) 2. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej ze średnią wydajnością (45 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (25 dB A~3m) 3. tryb wentylacji nawiewno-wywiewnej ze średnią wydajnością (60 m3/h) i minimalnym poziomem hałasu (29 dB A~3m) Montaż Centrala przeznaczona jest do montażu w ścianie frontowej pomieszczenia, od jej wewnętrznej strony. Grubość ściany nie powinna być mniejsza niż 100 mm. Do właściwego zamocowania centrali służy zestaw montażowy MK1 Micra 60, lub MK2 Micra 60, dostępne na osobne zamówienie. Przyłączenie elektryczne do instalacji powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: MICRA 60 Tryby pracy

1

2

Napięcie (V)

3

100-240/50-60 Hz

Moc (W)

4,2

9,6

15,4

Pobór prądu (A)

0,02

0,04

0,07

Wydajność (m /h)

30

45

60

1165

1720

2685

22

25

29

IP 22

IP 22

IP 22

3

Prędkość obrotowa (min-1) Poziom hałasu [dB (A) ~3m] Klasa bezpieczeństwa

Wymiary (mm):

181

395

MICRA

522

122

MK1 Micra 60: Służy do ułatwienia montażu centrali i zapewnienia urządzeniu idealnego dopasowania wszystkich elementów. Zestaw zawiera: Dwa kanały wentylacyjne z PCV o śr. 125 mm i długości 500 mm Kartonowe płyty montażowe (2 szt.)

NB Micra 60 Podwójny metalowy wylot zewnętrzny z okapem.

WWW.VENTS-GROUP.PL

SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

Akcesoria

MK2 Micra 60: Dwa kanały wentylacyjne z PCV o śr. 125 mm i długości 500 mm Kartonowe płyty montażowe (2 szt) Podwójny metalowy wylot zewnętrzny z okapem

189


CENTRALE WENTYLACYJNE DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

Seria

MICRA 150 E

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła do pojedynczych pomieszczeń. Wyposażona w płytowy przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o efektywności do 80% oraz nagrzewnicę powietrza. Zastosowanie Micra 150 E może zostać zainstalowana w dowolnym pomieszczeniu gdzie zachodzi potrzeba wentylacji: w mieszkaniach, biurach, sklepach i innych pomieszczeniach użytkowych. Jedna centrala zapewnia efektywną wentylację w pomieszczeniu o powierzchni do 60 m2, przy jednoczesnym odzysku ciepła w zimie. Urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej. Polecane do pomieszczeń remontowanych, gdzie nie ma możliwości zbudowania ciągów wentylacyjnych. Cechy produktu Efektywna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Nagrzewnica powietrza o mocy 350 W z wbudowanym zabezpieczeniem przed przegrzaniem Płytowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu o sprawności rekuperacji do 80% Wentylatory na silnikach EC o niskim poborze mocy (5 do 40 W) Zintegrowana automatyka z 5 trybami pracy Cicha praca (19-38 dBA~3m) Wbudowane filtry klasy G4 Łatwy montaż

190

Zasada działania Świeże powietrze z zewnątrz poprzez filtr wlotowy wpada do wymiennika ciepła, a następnie za pomocą wentylatora nawiewnego wtłaczane jest do pomieszczenia, tymczasem zużyte, ciepłe powietrze jest zasysane z wnętrza pomieszczenia i poprzez filtr wylotowy wpada do wymiennika ciepła, po czym za sprawą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest na zewnątrz. Obudowa Obudowa wykonana ze stali galwanizowanej z dekoracyjną płytą z polerowanej stali nierdzewnej, wyposażona w warstwę izolacji termicznej i akustycznej (ze spienionej syntetycznej gumy) o grubości 10 mm. Zdejmowany panel frontowy umożliwiający łatwy dostęp serwisowy, np. w razie konieczności wymiany filtra. Dodatkowo został wyposażony w czujnik otwarcia który odcina zasilanie kiedy pokrywa panelu zostaje otwarta. Filtr Centrala posiada wbudowane filtry G4 (wlotowy i wylotowy). Wentylatory W urządzeniu zastosowano wentylatory z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu na silnikach EC (elektro-komutatorowych) zapewniające nawiew i wywiew powietrza. Dzięki technologii EC zapotrzebowanie centrali na energię jest niskie, i pozwala na obniżenie kosztów. Silniki wentylatorów dodatkowo zostały wyposażone w łożyska kulkowe oraz posiadają wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wymiennik ciepła Centrala została wyposażona w zaawansowany technologicznie przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistytrenu. Efektywność rekuperacji w urządzeniu sięga 80%. Budowa wymiennika gwarantuje odzysk ciepła. Nagrzewnica Urządzenie zostało wyposażone w energoosczędną nagrzewnicę powietrza z zabepieczeniem przed przegrzaniem o efektywności grzewczej do 95%. Skraplacz Podczas pracy urządzenia może wytwarzać się niewielka ilość pary wodnej, która zostaje skoden-

WWW.VENTS-GROUP.PL

sowana w specjalnym odstojniku. Kiedy skraplacz się zapełnia, urządznie wyłącza sie automatycznie, a na panelu kontrolnym zapala się dioda wskaźnika poziomu skroplin. Należy wtedy usunąć wodę z odstojnika i zrestartować urządzenie. Zabezpieczenia Poza zabezpieczeniami przed przegrzaniem elementów takich jak wentylatory oraz nagrzewnica, dodatkową ochronę stanowi wbudowane zabezpieczenie przez zamarzaniem w sezonie zimowym, wyposażone w elektroniczne termostaty, które wyłączają wentylator nawiewny w przypadku kiedy temperatura spada poniżej wartości określonej w ustawieniach. Kiedy temperatura wzrośnie, wentylator jest załączany ponownie w sposób automatyczny i praca centrali zostaje wznowiona zgodnie z poprzednio ustawionym trybem. Tryby pracy Centrala została wyposażona w system zdalnego sterowania. System automatyki przewiduje możliwe tryby pracy centrali: „Tryb nocny” – cicha praca z minimalną wydajnością 25 m3/h, z wyłączoną nagrzewnicą „Tryb 1” praca z wydajnością 40 m3/h i włączoną nagrzewnicą „Tryb 2” praca z wydajnością 60 m3/h i włączoną nagrzewnicą „Tryb 3” praca z wydajnością 100 m3/h i włączoną nagrzewnicą „Tryb intensywny” – praca z maksymalna wydajnością – do 150 m3/h i włączoną nagrzewnicą Montaż Centrala przeznaczona jest do montażu w ścianie frontowej pomieszczenia, od jej wewnętrznej strony. Grubość ściany nie powinna być mniejsza niż 100 mm. W zestawie standardowym zanjdują się kartonowe płyty ułatwiające montaż. Dodatkowo na osobne zamówienie dostępny jest zestaw montażowy MK MICRA 150, składający się z dwóch kanałów PCV o śr. 125 mm i długości 500 mm oraz podwójny wylot zewnętrzny z okapem, wykonany ze stali malowanej proszkowo. Przyłączenie elektryczne do instalacji powinno być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: MICRA 150 E

Tryby pracy

«nocny»

1

2

Napięcie (V)

«Intensywny»

15,5

40

1,58

1,68

230/50 Hz

Max. moc wentylatora (W)

5

6,5

9

Moc nagrzewnicy (W)

350

Max pobór pradu centrali (A)

0,2

1,53

1,54

Wydajność (m /h)

25

40

60

100

150

Prędkośc obrotowa (min-1)

250

330

450

780

2000

Poziom hałasu [dB (A) ~3m]

19

25

30

35

38

3

Wymiary (mm):

3

Efektywnośc rekuperacji (%)

80

Max. temperatura pracy (°C)

-25...+50

Średnica przyłączenia (mm)

125

Grubośc izolacji (mm)

10

Waga (kg)

20

510

0

20

Akcesoria

124

255

430

155

SYSTEMY WENTYLACJI DO POJEDYNCZYCH POMIESZCZEŃ

MICRA

580

260

Ø125

Zestaw montażowy MK MICRA 150: dwa kanały PCV (śr. 125 mm, dł. 500 mm) podwójny wylot zewnętrzny z okapem ze stali malowanej proszkowo

WWW.VENTS-GROUP.PL

191


JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI

Seria

TwinFresh S

Seria

TwinFresh R

System jednorurowy TwinFresh o wydajności do 58 m3/h. Zastosowanie Do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych. Konstrukcja System jednorurowy zbudowany jest na bazie kanału teleskopowego z PCV o zakresie długości 120 -470 mm, wewnątrz którego znajduje się wentylator rewersowy, ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła oraz dwa filtry powietrza, zakończonego kratką wentylacyjną wewnętrzną oraz wylotem zewnętrznym ze stali malowanej proszkowo. Kratka wewnętrzna może być wyposażona w automatyczną żaluzję (model R) lub płaski dekoracyjny panel (model S).

Zintegrowana automatyka Cicha praca (22-29 dBA~3 m) Łatwy montaż Filtry powietrza klasy G3 Przeznaczony do pracy ciągłej Nie powoduje powstawania skroplin pary wodnej.

Filtr Dwa wbudowane filtry G3 (wlotowy i wylotowy) zabezpieczają układ przez przedostawaniem się do pomieszczenia zanieczyszczeń, insektów, oraz chronią wewnętrzne części urządzenia przed zabrudzeniem.

Zasada działania System jednorurowy może pracować zarówno w trybie rewersowym z odzyskiem ciepła i wilgotności jak i w zwykłym trybie nawiewno - wymiewnym (jako nawietrzak) Schemat działania CYKL I

+200 С

70s.

IEW

-70 С

YW

Cechy produktu Efektywna nawiewno- wywiewna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Zaawansowany technologicznie ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności do 91% Wentylator rewersyjny z silnikiem EC o niskim poborze mocy (od 1,4 do 7,3 W ) w wersji niskonapięciowej (12V)

W

Wentylator W urządzeniu zastosowano energooszczędny, rewersyjny wentylator osiowy z silnikiem EC (elektro-komutatorowy) w wersji niskonapięciowej (12V), wyposażony w łożyska kulkowe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wymiennik ciepła System został wyposażony w ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności rekuperacji sięgającej 91%. Dzięki komórkowej strukturze materiału w wymienniku tworzy się duża powierzchnia kontaktowa dla przepływającego powietrza, co zwiększa efektywność rekuperacji.

+200 С

+170 С

-70 С

Filtry

+170 С

EW

I

Kanał teleskopowy

CYKL II

W

Wylot zewnętrzny z okapem

NA

Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła

7 s. 0

-100 С

-100 С

CYKL I. Wentylator wyciąga ciepłe zużyte z pomieszczenia, które przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepła odbierający z niego 91% energii cieplnej i wilgotności. Kiedy wymiennik się nagrzeje, Urządzenie przełącza się automatycznie na tryb nawiewny. CYKL II. Świeże czyste powietrze z zewnątrz prze-

Kratka wewnętrzna

Rewersyjny wentylator osiowy Budowa systemu jednorurowego TwinFresh

192

WWW.VENTS-GROUP.PL

chodzi przez ceramiczny wymiennik absorbując skumulowaną w nim wilgoć i energię cieplną. Kiedy temperatura wymiennika spada, wentylator przełącza się ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Funkcje sterowania: Funkcjonowanie systemu można kontrolować za pomocą trójpozycyjnego przełącznika, umożliwiającego ustawienie pracy urządzenia w czterech trybach: 1. Tryb wentylacji nawiewnej lub wywiewnej o niskiej wydajności 2. Tryb wentylacji nawiewnej lub wywiewnej z wysokiej wydajności 3. Tryb rewersowy wentylacji (z rekuperacją) o niskiej wydajności 4. Tryb rewersowy wentylacji (z rekuperacją) o wysokiej wydajności Dla modeli standardowych S i R przełącznik ten jest dostępny na osobne zamówienie (model KVS dla modeli S i KVR dla modeli R) Zestaw standardowy modeli SA i RA zawiera powyższy przełącznik oraz dodatkowo transformator 12 V/12 W umożliwiający jednoczesne podłączenie do trzech urządzeń TwinFresh (TRF 220/12-12). Na osobne zamówienie dostępny jest transformator 12 v/40 W pozwalający na jednoczesne przyłączenie do 11 urządzeń.

Tryb nawiewnowywiewny

Wysoka wydajność

Tryb rewersowy

Niska wydajność

Włączony

Wyłączony

Przykłady montażu:

Instalacja w ścianie frontowej o grubości od 250-470 mm (model TwinFresh RA-50)

Instalacja w ścianie frontowej o grubości od 120 do 470 mm (model TwinFresh RA-50-2)

Montaż kątowy z zastosowaniem kanału wentylacyjnego i kolanka 90° (model TwinFresh RA-50)

Tryby pracy 1 Napięcie (V)

TwinFresh R-50 TwinFresh R-50-2 TwinFresh RA-50 TwinFresh RA-50-2 2

1

230/50 Hz

2 230/50 Hz

Moc (W)

2,4

3,0

1,4

3,0

Wydajność (m3/h)

35

58

25

50

Poziom hałasu [dB (A) ~3m]

22

29

22

29

Max. temperatura powietrza (°C)

od -20 do +50

Efektywność rekuperacji,%,

do 91%

Rodzaj rekuperatora

Ceramiczny

Klasa bezpieczeństwa

IP24

JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI

TwinFresh S-60 TwinFresh S-60-2 TwinFresh SA-60 TwinFresh SA-60-2

TWIN FRESH

Charakterystyki techniczne:

IP24

Wymiary, mm

TwinFresh SA-60/S-60

TwinFresh SA-60-2/S-60-2

TwinFresh RA-50/R-50

WWW.VENTS-GROUP.PL

TwinFresh RA-50-2/R-50-2

193


JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI

Seria

TwinFresh Comfo S

Seria

TwinFresh Comfo R

System jednorurowy TwinFresh Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajności do 58 m3/h. Zastosowanie Do energooszczędnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych. Konstrukcja System jednorurowy zbudowany jest na bazie kanał teleskopowego z PCV o zakresie długości 120-470 mm, wewnątrz którego znajduje się wentylator rewersowy, ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła oraz dwa filtry powietrza, zakończonego kratką wentylacyjną wewnętrzną oraz wylotem zewnętrznym ze stali malowanej proszkowo. Kratka wewnętrzna może być wyposażona w automatyczną żaluzję (model R) lub płaski dekoracyjny panel (model S). Wszystkie modele wyposażone zostały w system sterowania za pomocą przełączników na obudowie oraz pilota zdalnej obsługi.

Filtr Dwa wbudowane filtry G3 (wlotowy i wylotowy) zabezpieczają układ przez przedostawaniem się do pomieszczenia zanieczyszczeń i insektów, oraz chronią wewnęrzne części urządzenia przed zabrudzeniem.

Zasada działania System jednorurowy może pracować zarówno w trybie rewersowym z odzyskiem ciepła i wilgotności jak i w zwykłym trybie nawiewno - wywiewnym (jako nawietrzak) Schemat działania CYKL I

+200 С

70s.

IEW

-70 С

YW

Cechy produktu Efektywna nawiewno - wywiewna wentylacja pojedynczych pomieszczeń Zaawansowany technologicznie ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności do 91% Wentylator rewersowy z silnikiem EC o niskim poborze mocy (od 1,4 do 7,3 W) w wersji niskonapięciowej (12V) Zintegrowana automatyka oraz pilot zdalnego sterowania

Cicha praca (22-29 dBA~3 m) Łatwy montaż Filtry powietrza klasy G3 Przeznaczony do pracy ciągłej posiada tryb automatycznego przełączania prędkości w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu Nie powoduje powstawania skroplin pary wodnej.

W

Wentylator W urządzeniu zastosowano energooszczędny, rewersowy wentylator osiowy z silnikiem EC (elektro-komutatorowy) w wersji niskonapięciowej (12V), wyposażony w łożyska kulkowe oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wymiennik ciepła System został wyposażony w ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła o efektywności rekuperacji sięgającej 91%. Dzięki komórkowej strukturze materiału w wymienniku tworzy się duża powierzchnia kontaktowa dla przepływającego powietrza, co zwiększa efektywność rekuperacji.

+200 С

+170 С

-70 С

Filtry

+170 С

EW

I

Kanał teleskopowy

CYKL II

W

Wylot zewnętrzny z okapem

NA

Ceramiczny, akumulacyjny wymiennik ciepła

7 s. 0

-100 С

-100 С

CYKL I. Wentylator wyciąga ciepłe zużyte z pomieszczenia, które przechodzi przez ceramiczny wymiennik ciepła odbierający z niego 91% energii cieplnej i wilgotności. Kiedy wymiennik się nagrzeje, Urządzenie przełącza się automatycznie na tryb nawiewny. CYKL II. Świeże czyste powietrze z zewnątrz prze-

Kratka wewnętrzna

Rewersyjny wentylator osiowy Budowa systemu jednorurowego TwinFresh

194

WWW.VENTS-GROUP.PL

chodzi przez ceramiczny wymiennik absorbując skumulowaną w nim wilgoć i energię cieplną. Kiedy temperatura wymiennika spada, wentylator przełącza się ponownie na tryb wywiewny. Zmiana cyklu operacyjnego ma miejsce co 70 sekund.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Funkcje sterowania: Wbudowany przełącznik Funkcjonowanie systemu można kontrolować za pomocą trójpozycyjnego przełącznika, umieszczonego na obudowie umożliwiająego ustawienie pracy urządzenia w dogodnym trybie. Przełącznik pozwala na włączenie/wyłączenie systemu, wybór wydajności wentylacji (średniej lub maksymalnej) oraz trybu wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej z odzyskiem ciepła oraz wywiewnej).

Średnia wydajność

Pasywny nawiew Wyłączony Wysoka wydajność

Wentylacja rewersyjna z odzyskiem ciepła

Tryb wywiewny

Przełącznik On/Off

Tryb nocny

Wybór poziomu wydajności Tryb nawiewny

Tryb nawiewu pasywnego

Tryb rewersyjny z odzyskiem ciepła Tryb wywiewny

TWIN FRESH COMFO

Wybór poziomu wilgotności

JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI

Pilot Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w funkcje zdalnego sterowania. Za pomocą pilota można włączyć/wyłączyć system, przełączać między wydajnościami (minimalną, średnią i maksymalną) i trybami wentylacji (pasywnej, nawiewnej, rewersyjnej z odzyskiem ciepła oraz wywiewnej). Istnieje również możliwość aktywowania trybu nocnego (cicha praca z minimalną wydajnością w trybie rewersyjnym z odzyskiem ciepła). Za pomocą pilota można również regulować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Urządzenie posiada wbudowany czujnik wilgotności oparty na trzech punktach pomiaru (kiedy wilgotność sięga 45, 55 oraz 65%). Odpowiednikiem punktów pomiarowych są trzy przyciski na pilocie. Po naciśnięciu wybranego przycisku, system będzie pracował z taką wydajnością (zmiejszoną lub zwiększoną) aby powietrze wewnątrz osiągnęło wymagany procent wilgotności.

Przykłady montażu:

Instalacja w ścianie frontowej o grubości 250-470 mm

Instalacja w ścianie frontowej o grubości 120-470 mm

WWW.VENTS-GROUP.PL

Montaż kątowy z zastosowaniem kanału wentylacyjnego i kolanka 90°

195


JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Charakterystyki techniczne: TwinFresh Comfo RA-25 TwinFresh Comfo RA-25-2 TwinFresh Comfo RA1-25 TwinFresh Comfo RA1-25-2 Tryby pracy

1

2

Napięcie (V) Moc (W) Max pobór prądu (A) Wydajność (m3/h) Prędkość obrotowa (min ) -1

Poziom hałasu [dB (A) ~3m]

3

1~100-230 3,5

3,95

5,32

0,023

0,026

0,036

7

15

24

1190

1330

2420

19

22

29

Max. temperatura powietrza (°C)

od -20 do +50

Efektywność rekuperacji,%

do 91%

Rodzaj rekuperatora

Ceramiczny

Klasa bezpieczeństwa

IP24 TwinFresh Comfo SA-50 TwinFresh Comfo SA-50-2 TwinFresh Comfo SA1-50 TwinFresh Comfo SA1-50-2

Tryby pracy

1

2

Napięcie (V)

3

1~100-230

Moc (W)

4,01

4,8

7,3

Max pobór prądu (A)

0,025

0,031

0,048

11

27

53

Prędkość obrotowa (min-1)

Wydajność (m /h)

655

1360

2225

Poziom hałasu [dB (A) ~3m]

19

22

29

3

Max. temperatura powietrza (°C)

od -20 do +50

Efektywność rekuperacji,%

do 91%

Rodzaj rekuperatora

Ceramiczny

Klasa bezpieczeństwa

IP24

TwinFresh Comfo RA-50 TwinFresh Comfo RA-50-2 TwinFresh Comfo RA1-50 TwinFresh Comfo RA1-50-2 Tryby pracy

1

Napięcie (V) Moc (W)

3

1~100-230 3,8

3,96

5,61

0,024

0,026

0,039

Wydajność (m /h)

14

28

54

Prędkość obrotowa (min )

610

800

1450

Poziom hałasu [dB (A) ~3m]

19

22

29

Max pobór prądu (A) 3

-1

Max. temperatura powietrza (°C)

od -20 do +50

Efektywność rekuperacji,%

do 91%

Rodzaj rekuperatora

Ceramiczny

Klasa bezpieczeństwa

196

2

IP24 WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

TwinFresh Comfo SA-50 1. Kwadratowy kanał teleskopowy (250 -470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Kratka wewnętrzna z ABS, biała 5. Dwa fitry G3 6. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 7. Zintegrowana automatyka 8. Pilot zadalnego sterowania

TwinFresh Comfo SA1-50 1. Kwadratowy kanał teleskopowy (250-470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Dekoracyjny płaski panel frontowy z białego organicznego szkła 5. Dwa fitry G3 6. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 7. Zintegrowana automatyka 8. Pilot zadalnego sterowania

TwinFresh Comfo RA-25 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 100 mm, 300-570 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Kratka wewnętrzna z ABS, biała 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania.

JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI

TwinFresh Comfo RA1-50 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 150 mm, 250-470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Dekoracyjny płaski panel frontowy z białego organicznego szkła 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania

TWIN FRESH COMFO

TwinFresh Comfo RA-50 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 150 mm, 250-470 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Kratka wewnętrzna z ABS, biała 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania

TwinFresh Comfo RA1-25 1. Okrągły kanał teleskopowy (śr. 100 mm, 300-570 mm) 2. Zewnętrzny aluminiowy wylot z okapem malowany proszkowo, biały 3. Ceramiczny wymiennik akumulacyjny 4. Dekoracyjny płaski panel wewnętrzny z ABS, biały 5. Automatyczna żaluzja z czujnikiem termicznym 6. Dwa fitry G3 7. Osiowy wentylator rewersyjny z silnikiem EC 8. Zintegrowana automatyka 9. Pilot zadalnego sterowania W ofercie dostępne również modele wyposażone w aluminowy wylot zewnętrzny o wymiarach 363 x 224 x 220 mm (szer x wys x gł.) oznaczone dodatkową cyfrą 2 w kodzie (np. SA-50-2). WWW.VENTS-GROUP.PL

197


WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH

Seria

VN 80

VN-1 80

Odśrodkowy wentylator w obudowie plastikowej przeznaczony do systemów jednorurowych o wydajności do 150 m3/h. Zastosowanie Wentylator znajduje zastosowanie jako element jednorurowego systemu wentylacyjnego oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Przeznaczony do montażu natynkowego na ścianie lub suficie.

Konstrukcja Wentylator składa się z: obudowy wykonanej z ABS-u do montażu natynkowego, jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w króćce przyłączeniowe z zaworem zwrotnym, ułatwiające montaż w systemie wentylacyjnym, płaskiego panelu frontowego z tworzywa odpornego na działanie UV filtra klasy G4 chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, łatwo dostępnego w przypadku konieczności jego wymiany stałociśnieniowego silnika o dwóch lub trzech prędkościach, z wirnikiem o stalowych łopatkach zagiętych do tyłu. Obudowa dodatkowo została wyposażona w dławik kablowy umożliwiający bezpieczne przyłączenie do sieci elektrycznej. Panele frontowe dostępne w kilku wariantach kolorystycznych. Silnik Stałociśnieniowy silnik zapewnia stały poziom ciśnienia w systemie niezależnie od wahań oporu powie-

trza. Idealne wyważenie turbiny zapewnia cichą pracę, a zastosowanie spiralnej obudowy podnosi walory aerodynamiczne. Silnik został wyposażony w łożyska kulkowe, zapewniające długą i stabilną pracę. Specjalne zatrzaski obudowy umożliwiają łatwy dostęp do silnika w przypadku konieczności serwisowania. Regulacja prędkości Skokowa regulacja prędkości jest możliwa za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości, (P3-1-300) dostępnego na osobne zamówienie Montaż Do zamocowania wentylatora na ścianie lub w suficie służą kołki i specjalne uchwyty dołączane do zestawu. Podłączenie do głównego pionu wentylacyjnego jest możliwe za pomocą kanałów elastycznych mocowanych do króćca przyłączeniowego śr. 80 mm za pomocą opaski zaciskowej. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

VN-1 80

VN 80

Opcje dostępne dla wersji z silnikiem dwubiegunowym: T – timer W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wentylator przełącza się na 2 bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. TR – timer regulowany W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą wyłącznika zewnętrznego wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora i opóź-

nienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora. I – wyłącznik okresowy W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika okresu czasu (od 30 minut do 15 godzin) przełącza się na bieg maksymalny i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, następnie wraca do trybu pierwotnego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego (np. włącznika światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 sekundach. Po wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego, wentylator wraca do okresowego trybu pracy. F- fotokomórka W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu oświetlenia wentylator przełączy się na tryb mak-

symalny po 50 sekundach. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu przez okres od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora na 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora. H – czujnik wilgotności W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale od 60% do 90%. Wyłącza się gdy ustalony poziom wilgotności względnej obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, natomiast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego w przedziale od 2 do 30 minut.

Struktura kodu VN

panel frontowy

Akcesoria

wydajność (m /h)

1 - płaski front z ABS 2 - płaski front z aluminium

3

_ - 60/100/150 A - 35/60 B - 35/100 C - 35/60/100 D - 60/100

* tylko dla modeli 2 biegunowych

198

80

opcje dodatkowe* T TR I F H

kolor panelu frontowego _ - biały Chrome - chrom Gold - złoty

Filtr/ Regulator prędkości

filtr

WWW.VENTS-GROUP.PL

str. 360

uchwyty


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VN- 80/ VN-1 80 Zakres prędkości 3 Napięcie 50 Hz (V) 220-240 Moc (W) 17/27/48 Pobór prądu (A) 0,14/0,18/0,21 4 x 1,5 Pole przekroju kabla przyłączeniowego (mm2) 63/102/150 Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) 1350/1830/2640 Poziom hałasu (dBA) 30/35,2/43,7 50 Maksymalna temperatura pracy (°C)

VN- A 80/ VN-1A 80

VN- B 80/ VN-1B 80

VN- C 80/ VN-1C 80

VN- D 80/ VN-1D 80

2 220-240 12/17 0,12/0,14 3 x 1,5 35/63 890/1350 26,6/30 50

2 220-240 12/27 0,12/0,18 3 x 1,5 35/102 890/1830 26,6/35,2 50

3 220-240 12/17/27 0,12/0,14/0,18 4 x 1,5 35/63/102 890/1350/1830 26,6/30/35,2 50

2 220-240 17/27 0,14/0,18 3 x 1,5 63/102 1350/1830 30/35,2 50

Charakterystyka aerodynamiczna

3

Wydajność (m /h)

3

Wydajność (m /h)

VN-1D 80

3

Wydajność (m /h)

Ciśnienie (Pa)

VN-1C 80

Ciśnienie (Pa)

VN-1B 80

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VN-1A 80

Ciśnienie (Pa)

VN-1 80

3

Wydajność (m /h)

3

Wydajność (m /h)

Chrom (chrome)

Złoty (gold)

Wymiary (mm)

Przykład montażu

WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH

Biały

VNV-1 80 KV VN-1 80

Opcje kolorystyczne*:

*opcje kolorystyczne możliwe jedynie w modelu VN-1 80

WWW.VENTS-GROUP.PL

199


WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH

Seria

VNV-1 80 KV

Odśrodkowy wentylator w obudowie do montażu podtynkowego przeznaczony do systemów jednorurowych o wydajności do 150 m3/h. Zastosowanie Wentylator znajduje zastosowanie jako element jednorurowego systemu wentylacyjnego oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Przeznaczony do montażu podtynkowego w ścianie, na etapie prac ogólnobudowlanych.

Konstrukcja Wentylator składa się z: obudowy wykonanej z ABS-u do montażu podtynkowego, jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w króćce przyłączeniowe z zaworem zwrotnym, ułatwiające montaż w systemie wentylacyjnym, płaskiego panelu frontowego z tworzywa odpornego na działanie UV, filtra klasy G4 chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, łatwo dostępnego w przypadku konieczności jego wymiany, stałociśnieniowego silnika o dwóch lub trzech prędkościach, z wirnikiem o stalowych łopatkach zagiętych do tyłu.

Regulacja prędkości Skokowa regulacja prędkości jest możliwa za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości (P3-1-300), dostępnego na osobne zamówienie Montaż Obudowa podtynkowa powinna zostać zamontowana w ścianie na etapie prac ogólnobudowlanych i połączona z głównym pionem wentylacyjnym za pomocą przewodu elastycznego. Obudowa posiada otwór z dławikiem dla wyprowadzenia przyłącza elektrycznego. Front obudowy jest przykryty kartonową płytą zabezpieczająca przed uszkodzeniami i zabrudzeniami w trakcie robót budowlanych. Po zakończeniu prac wykończeniowych należy zdjąć osłonę kartonową i zainstalować wentylator w obudowie.

Silnik Stałociśnieniowy silnik zapewnia stały poziom ciśnienia w systemie niezależnie od wahań oporu powietrza. Idealne wyważenie turbiny zapewnia cichą pracę, a zastosowanie spiralnej obudowy podnosi walory aerodynamiczne. Silnik został wyposażony w łożyska kulkowe, zapewniające długą i stabilną pracę. Specjalne zatrzaski obudowy umożliwiają łatwy dostęp do silnika w przypadku konieczności serwisowania.

grawitacyjny zawór zwrotny

Opcje dostępne dla wersji z silnikiem dwubiegunowym:

T – timer W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wentylator przełącza się na 2 bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. TR – timer regulowany W zależności od wariantu podłączenia wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą wyłącznika zewnętrznego wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora i opóźnienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora.

I – wyłącznik okresowy W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika okresu czasu (od 30 minut do 15 godzin) przełącza się na bieg maksymalny i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, następnie wraca do trybu pierwotnego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego (np. włącznika światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 sekundach. Po wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego, wentylator wraca do okresowego trybu pracy. F- fotokomórka W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu oświetlenia wentylator przełączy się na tryb maksymalny po 50 sekundach. Po wyłączeniu oświetlenia wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu przez okres od 2 do 30 minut, następnie samodziel-

nie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora na 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora. H – czujnik wilgotności W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale od 60% do 90%. Wyłącza się gdy ustalony poziom wilgotności względnej obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, natomiast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego w przedziale od 2 do 30 minut.

Struktura kodu VN

panel frontowy

Akcesoria

wydajność (m /h)

1 - płaski front z ABS 2 - płaski front z aluminium

3

_ - 60/100/150 A - 35/60 B - 35/100 C - 35/60/100 D - 60/100

* tylko dla modeli 2 biegunowych

200

80

opcje dodatkowe* T TR I F H

kolor panelu frontowego _ - biały Chrome - chrom Gold - złoty

Filtr/ Regulator prędkości

filtr

WWW.VENTS-GROUP.PL

str. 360

uchwyty


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VNV-1 80 KV Zakres prędkości 3 Napięcie 50 Hz (V) 220-240 Moc (W) 17/27/48 Pobór prądu (A) 0,14/0,18/0,21 4 x 1,5 Pole przekroju kabla przyłączeniowego (mm2) 63/102/150 Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) 1350/1830/2640 Poziom hałasu (dBA) 30/35,2/43,7 50 Maksymalna temperatura pracy (°C)

VNV-1A 80 KV

VNV-1B 80 KV

VNV-1C 80 KV

VNV-1D 80 KV

2 220-240 12/17 0,12/0,14 3 x 1,5 35/63 890/1350 26,6/30 50

2 220-240 12/27 0,12/0,18 3 x 1,5 35/102 890/1830 26,6/35,2 50

3 220-240 12/17/27 0,12/0,14/0,18 4 x 1,5 35/63/102 890/1350/1830 26,6/30/35,2 50

2 220-240 17/27 0,14/0,18 3 x 1,5 63/102 1350/1830 30/35,2 50

Charakterystyka aerodynamiczna:

3

Wydajność (m /h)

3

Wydajność (m /h)

VNV-1D 80 KV

3

Wydajność (m /h)

Ciśnienie (Pa)

VNV-1C 80 KV

Ciśnienie (Pa)

VNV-1B 80 KV

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VNV-1A 80 KV

Ciśnienie (Pa)

VNV-1 80 KV

3

Wydajność (m /h)

3

Wydajność (m /h)

Chrom (chrome)

Złoty (gold)

Wymiary (mm)

Przykład montażu

WWW.VENTS-GROUP.PL

WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH

Biały

VNV-1 80 KV VN-1 80

Opcje kolorystyczne:

201


CENTRALE NAWIEWNE CENTRALE WYWIEWNE

Seria VPA Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 1520 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Przystosowane są do montażu z okrągłymi kanałami wentylacyjnymi o średnicach: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm.

Seria MPA…E Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 3500 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Przystosowane są do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300 i 600x350 mm.

Seria MPA…W Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 6500 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 i 800x500 mm.

Seria PA…E Kompaktowe centrale nawiewne o podwyższonym sprężu, o wydajności do 3350 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300 i 600x350 mm.

Seria PA…W Kompaktowe centrale nawiewne o podwyższonym sprężu, o wydajności do 4100 m3/h. Zapewniają nawiew świeżego przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300, 600x350 i 700x400 mm.

Seria VA Kompaktowe centrale nawiewne lub wywiewne o podwyższonym sprężu, o wydajności do 4450 m3/h. Służą do usuwania zużytego powietrza z pomieszczeń. Są przeznaczone do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300, 600x350 i 700x400 mm.

202

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Centrale nawiewne VPA,

str.

wydajność do 1520 m3/h

Centrale nawiewne MPA…E,

204

str.

wydajność do 3500 m3/h

Centrale nawiewne MPA…W,

208

str.

wydajność do 6500 m /h 3

Centrale nawiewne PA…E, wydajność do 3350 m3/h

Centrale nawiewne PA…W, wydajność do 4100 m3/h

Centrale wywiewne lub nawiewne VA, wydajność do 4450 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

208

str.

218

str.

218

str.

226 203


CENTRALE NAWIEWNE Zastosowanie Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 200 do 1500 m3/h.

Seria

VPA

KONSTRUKACJA I STEROWANIE Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm. Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4. Wyświetlacz LCD

Nawiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 1520 m3/h w kompaktowej, obudowie izolowanej termicznie i akustycznie, z nagrzewnicą elektryczną.

Nagrzewnica Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym służy elektryczna nagrzewnica wyposażona w dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej. Wentylator Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane w nich łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin. Sterowanie i automatyka Możliwe są 2 warianty wykonania: bez sterowania i oraz z systemem sterowania i automatyki (z programatorem tygodniowym czasu pracy, wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy). System sterowanie pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać

Seria VPA

1 – zwiększona moc silnika

204

str. 342

Funkcje sterowania i zabezpieczenia r egulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury, regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości), praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora , zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy, zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłaczenia urządzenia – m.in. brak napiecia, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Montaż Centralę nawiewną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do połączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Urządzenie może być montowane w każdej pozycji, oprócz pionowej, kiedy strumień powietrza skierowany byłby w dół. Oznacza to, że nagrzewnica elektryczna nie może znajdować się pod wentylatorem. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Średnica kołnierza (mm)

Moc nagrzewnicy (kW)

Ilość faz

100; 125; 150; 200; 250; 315

1,8; 2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6; 9

1 – jednofazowy; 3 – trzyfazowy

Akcesoria

str. 296

temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.

str. 346

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) Maksymalna moc wentylatora (W)

VPA 1001,8-1

VPA 1252,4-1

VPA 1502,4-1

1~ 230

1~ 230

VPA 1503,4-1

VPA 1505,1-3

1~ 230

VPA 1506,0-3

VPA 2003,4-1

3~ 400

VPA 2005,1-3

1~ 230

VPA 2006,0-3

3~ 400

73

75

98

193

Pobór prądu wentylatora (A)

0,32

0,33

0,43

0,84

Moc nagrzewnicy (kW)

1,8

2,4

2,4

3,4

5,1

6,0

3,4

5,1

6,0

Pobór prądu nagrzewnicy

7,8

10,4

10,4

14,8

7,4

8,7

14,8

7,4

8,7

3

3

2

2

3

3

2

3

3

Całkowita moc urządzenia (kW)

1,873

2,475

2,498

3,498

5,198

6,098

3,593

5,293

6,193

Całkowity pobór prądu urządzenia (A)

8,12

10,73

10,83

15,23

7,83

9,13

15,64

8,24

9,54

Wydajność (m3/h)

190

285

425

810

Obroty (min-1)

2830

2800

2705

2780

27

28

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy

Poziom hałasu na odległość [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

od -25 do +55

29

30

od -25 do +55

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop cynkowo-aluminiowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr

G4

G4

G4

G4

Rozmiar króćca przyłączeniowego (mm)

100

125

150

200

Waga (kg)

50

50

50

52

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

VPA 250-9,0-3

VPA 315-6,0-3

VPA 315-9,0-3

3~ 400

VPA-1 315-6,0-3

VPA-1 315-9,0-3

3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W)

194

171

296

Pobór prądu wentylatora (A)

0,85

0,77

1,34

Moc nagrzewnicy (kW)

3,6

6,0

9,0

6,0

9,0

6,0

9,0

Pobór prądu nagrzewnicy

5,3

8,7

13,0

8,7

13,0

8,7

13,0

3

3

3

3

3

3

3

Całkowita moc urządzenia (kW)

3,794

6,194

9,194

6,171

9,171

6,296

9,296

Całkowity pobór prądu urządzenia (A)

6,15

9,55

13,85

9,47

13,77

10,04

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy

14,34

Wydajność (m3/h)

990

1190

1520

Obroty (min-1)

2790

2600

2720

Poziom hałasu na odległość [dB(A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

30

30

30

od -25 do +50

od -25 do +50

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop cynkowo-aluminiowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr

G4

G4

Rozmiar króćca przyłączeniowego (mm)

250

315

Waga (kg)

52

62

VPA

VPA 250-6,0-3

CENTRALE NAWIEWNE

VPA 250-3,6-3

Wymiary centrali: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1

H

L

L1

VPA 100

99

382

421,5

408

800

647

VPA 125

124

382

421,5

408

800

647

VPA 150

149

455

496,5

438

800

647

VPA 200

199

487

526,5

513

835

684

VPA 250

249

487

526,5

513

835

684

VPA 315

314

527

566,5

548

900

750

WWW.VENTS-GROUP.PL

205


CENTRALE NAWIEWNE VENTS VPA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VPA

VPA 100

VPA 125

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 50 58 31

63 30 39 5

125 47 50 21

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 35 40 37 56 49 45 42 28 24 19 13

Poziom hałasu 4000 28 33 4

8000 16 23 0

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 62 33

63 31 40 9

125 48 53 24

VPA 150

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

206

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 65 63 41

63 37 22 14

125 53 43 34

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 50 53 53 53 52 57 57 39 19 27 19

8000 18 23 4

VPA 200

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 32 37 3

VENTS VPA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VPA

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 36 41 40 56 52 47 47 33 26 17 16

Poziom hałasu 4000 45 46 7

8000 30 36 0

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 65 71 46

63 41 46 15

125 58 57 31

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 59 56 60 62 63 64 66 66 43 40 34 30

4000 56 58 22

8000 41 45 8


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VPA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VPA

VPA 250

VPA 315

Wydajność (m3/h)

63 41 42 15

125 54 55 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 61 58 63 62 63 63 68 70 44 39 37 28

Poziom hałasu 4000 55 60 23

8000 43 45 6

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 82 55

63 55 55 32

125 69 74 44

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 74 68 71 65 74 77 76 74 50 49 46 36

4000 64 70 31

8000 62 59 24

VENTS VPA

VPA-1 315

VPA

Całkowita 65 72 45

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 79 58

63 61 43 37

125 72 65 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 68 69 66 71 72 77 74 51 54 46 38

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 67 69 36

CENTRALE NAWIEWNE

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Ciśnienie (Pa)

Poziom hałasu

Wydajność (m3/h)

8000 59 60 34

207


CENTRALE NAWIEWNE

Seria

Seria

MPA E

MPA W

Wyświetlacz LCD

SAS908 panel sterowania

Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3500 m3/h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności do 6500 m3/h, w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Opis Nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G4, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica wodna (MPA W). Całość zamknięta w izolowanej obudowie. Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. bez sterowania, 2. z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, z programatorem tygodniowym wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy.

KONSTRUKCJA I STEROWANIE

Centrala nawiewna MPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 800 do 6500 m3/h.

Nagrzewnica Do podgrzania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy nagrzewnica elektryczna (modele MPA E), lub nagrzewnica wodna (modele MPA W). Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

MPA

800, 1200, 1800, 2500, 3200, 3500, 5000

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, całość o grubości 25 mm. Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.

Akcesoria

str. 300

208

str. 334

str. 274

str. 343

str. 345

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wentylator Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z dwustronnym zasysaniem, z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach. Okres pracy silnika nie mniej niż 40000 godzin. Sterowanie i automatyka System sterowania pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego

Typ nagrzewnicy E – elektryczna; W – wodna

Ilość faz 1 – jednofazowa; 3 – trzyfazowa


WWW.VENTS-GROUP.PL

dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.

utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej, zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy), sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury), sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat), sterowanie zewnętrzną przepustnicą, zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. Zawór trójdrogowy – blok sterowania, który pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu z pomocą zmian przepływu nośnika ciepła

Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E włączenie / wyłączenie samego wentylatora, regulowanie temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej temperatury, regulowanie prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości), praca urządzenia według dobowego albo tygodniowego programatora, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy, zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia wentylatora, kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA W włączenie/wyłączenie samego wentylatora, wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości),

przez nagrzewnicę. Wykorzystywanie zaworu trójdrogowego z pompą, pozwala realizować opisaną wcześniej funkcję przy różnicy ciśnienia nośnika ciepła w przewodzie zasilającym i zwrotnym mniej niż 40 kPA. Zawór ten wraz z pompą, pomaga zapobiec zamrożeniu nagrzewnicy i daje dodatkowy czas na przeprowadzenie działań serwisowych w przypadku pojawienia się awarii. Montaż Centralę nawiewną można przymocować do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju: 400 x 200, 500 x 250, 500 x 300, 600 x 300, 600 x 350, 800 x 500 mm.

Wymiary nagrzewnic: B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

L2

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1200 E3

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1800 E3

500

520

649

600

250

270

480

800

680

-

MPA 2500 E3

500

520

649

600

300

320

480

800

680

-

MPA 3200 E3

600

620

759

710

300

320

530

1000

880

440

MPA 3500 E3

600

620

759

710

350

370

530

1000

880

440

MPA E

MPA E MPA W

MPA 800 E1

B

Wymiary nagrzewnic: Typ MPA 800 W

Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

L2

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1200 W

400

420

549

500

200

220

352

650

530

-

MPA 1800 W

500

520

649

600

250

270

480

800

680

-

MPA 2500 W

500

520

649

600

300

320

480

800

680

-

MPA 3200 W

600

620

759

710

300

320

530

1000

880

440

MPA 3500 W

600

620

759

710

350

370

530

1000

880

440

MPA 5000 W

800

820

971

925

500

520

670

1299

720

360

WWW.VENTS-GROUP.PL

MPA W

CENTRALE NAWIEWNE

Wymiary (mm)

Typ

209


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyki techniczne: MPA 800 E1 Napięcie (V)

MPA 800 W 1~ 230

MPA 1200 E3

MPA 1200 W

3~ 400

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

245

410

Pobór prądu przez wentylator (A)

1,08

1,8

Moc nagrzewnicy (kW)

3,3

-

9,9

-

Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)

14,3

-

24,8

-

1

4

3

4

Całkowita moc urządzenia (kW)

3,55

0,245

9,94

0,410

Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)

15,38

1,08

26,6

1,8

800

750

1200

1200

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej

Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

1650

1850

35

38

od -25 do +45

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

G4

G4

400x200

400x200

36,2

41,3

38,9

42,8

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

MPA 1800 E3

MPA 1800 W

MPA 2500 E3

MPA 2500 W

3~ 400

1~ 230

3~ 400

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

490

650

Pobór prądu przez wentylator (A)

2,15

2,84

Moc nagrzewnicy (kW)

18,0

-

18,0

-

Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)

45,0

-

45.0

-

3

4

3

4

Całkowita moc urządzenia (kW)

18,49

0,490

18,65

0,650

Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)

47,15

2,15

47,84

2,84

Wydajność (m3/h)

2000

1870

2500

2150

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej

Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

1000

40

45

od -25 do +45

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

210

1100

61,5

G4

G4

500x250

500x300 62,5

WWW.VENTS-GROUP.PL

62

63


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: MPA 3200 E3 Napięcie (V)

MPA 3200 W

MPA 3500 E3

MPA 3500 W

MPA 5000 W

3~ 400Y

3~ 400Y

3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W)

1270

1270

1800

Pobór prądu przez wentylator (A)

2,3

2,3

4,5

Moc nagrzewnicy (kW)

25,2

-

25,2

-

-

Pobór prądu przez nagrzewnicę (A)

63,0

-

63,0

-

-

6

4

6

4

4

26,47

1,270

26,47

1,270

1,80

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu przez urządzenie (A)

65,3

2,3

65,3

2,3

4,5

Wydajność (m3/h)

3200

3000

3500

3250

6500

Obroty (min-1)

1200

Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC)

1200

1400

53

53

55

od -40 do +45

od -40 do +45

od -25 do +45

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

G4

G4

G4

600x300

600x350

800x500

69,4

73,2

69,3

73,1

VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

136

MPA 800 W

CENTRALE NAWIEWNE

MPA E MPA W

MPA 800 E1

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 63 64 39

63 66 67 42

125 63 65 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 61 56 53 64 56 61 56 43 36 34 28

Poziom hałasu 4000 50 51 24

8000 41 46 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 61 38

63 64 67 45

125 62 65 55

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 62 54 56 63 59 59 55 42 36 34 26

4000 50 52 24

8000 44 45 21

211


CENTRALE NAWIEWNE VENTS MPA W

MPA 1200 E3

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

MPA 1200 W

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 67 72 45

63 66 71 55

125 66 70 54

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 66 60 63 68 68 65 60 48 52 40 37

4000 60 60 34

8000 55 57 35

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 71 71 48

63 70 68 56

125 68 69 54

MPA 1800 E3

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

212

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 75 52

63 79 82 64

125 76 78 62

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 74 67 67 64 74 68 73 66 54 48 44 40

8000 56 57 33

MPA 1800 W

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 61 61 35

VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 68 62 61 67 64 67 62 48 53 40 39

Poziom hałasu 4000 64 70 36

8000 54 67 34

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 73 75 51

63 78 79 63

125 77 78 61

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 67 68 62 74 68 73 66 54 47 44 40

4000 63 69 37

8000 57 66 33


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS MPA W

MPA 2500 E3

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

MPA 2500 W

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 82 55

63 82 82 67

125 80 84 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 70 70 66 79 75 79 74 61 54 48 45

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 66 71 40

8000 58 68 37

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 80 54

63 81 86 68

125 83 81 65

4000 66 75 41

8000 59 68 40

VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 71 72 67 79 75 77 71 59 51 50 45

MPA 3200 W

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 86 63

63 85 83 68

125 84 83 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 83 76 77 73 83 82 80 72 67 55 55 52

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 73 73 45

8000 68 70 45

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 83 86 63

63 86 86 66

125 86 83 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 81 76 75 75 85 81 77 74 71 58 51 50

4000 72 75 45

CENTRALE NAWIEWNE

MPA E MPA W

MPA 3200 E3

8000 68 72 44

213


CENTRALE NAWIEWNE VENTS MPA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA E

MPA 3500 E3

MPA 3500 W

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 87 62

63 85 86 68

125 88 83 67

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 77 75 85 84 79 72 71 56 51 50

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 72 75 47

8000 70 71 43

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 84 84 60

63 84 83 67

Ciśnienie (Pa)

VENTS MPA W

MPA 5000 W

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

214

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 85 68

63 89 90 82

125 86 92 79

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 74 66 88 79 76 71 75 68 62 55

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 61 65 52

8000 54 56 43

125 86 84 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 85 77 76 73 83 82 80 72 71 54 55 50

4000 71 75 45

8000 69 73 45


WWW.VENTS-GROUP.PL

Przykład instalacji wentylacyjnej podgrzewane do wymaganej temperatury i przez wentylator nawiewny dostarczane do odpowiednich pomieszczeń. Zabrudzone powietrze, wyrzucane jest na zewnątrz, przez system wentylacji wyciągowej, za pomocą wentylatora wywiewnego. W ten sposób, w budynku zawsze jest świeże powietrze, co więcej, wymiana tego powietrza odbywa się w sposób całkowicie kontrolowany przez użytkownika bez konieczności otwierania okien mogącego spowodować wzrost hałasu dobiegającego z zewnątrz.

Wariant zastosowania centrali wentylacyjnej MPA w celu organizacji wymiany powietrza

WWW.VENTS-GROUP.PL

CENTRALE NAWIEWNE

MPA E MPA W

W nowych lub remontowanych budynkach instalacje wentylacyjną można wykonać wg poniższego przykładu. W korytarzu, nad podwieszanym sufitem montuje się nawiewną centrale wentylacyjną MPA i wywiewny wentylator (odpowiadający charakterystyką nawiewnej centrali wentylacyjnej) oraz nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne. Do pomieszczeń doprowadza się odgałęzienia z zakończeniami wentylacyjnymi w postaci np. anemostatów. Świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku przez czerpnie, w centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane,

215


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej: VENTS MPA W

MPA 800 W MPA 1200 W

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (Pa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

VENTS MPA W

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (Pa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Moc nagrzewnicy (kW) Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

MPA 1800 W MPA 2500 W

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,3 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (30ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (33 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,42 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (10,0 kPa).

216

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej: VENTS MPA W

MPA 3200 W MPA 3500 W

Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (Pa)

Prędkość powietrza przepł ywającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 2400 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,61 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (30ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (50 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,62 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).

VENTS MPA W

MPA 5000 W

Moc nagrzewnicy (kW)

CENTRALE NAWIEWNE

MPA E MPA W

Temperatura zew nętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego prz ez nagrzewnicę (m/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 6000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 4,15 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (27ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (121 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (1,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

217


CENTRALE NAWIEWNE

Seria

Seria

PA...E

PA...W

Wyświetlacz SAS908

Wyświetlacz SAS908

Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 3350 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Opis Centrala wentylacyjna PA jest kompletnym urządzeniem zapewniającym filtrację, podgrzewanie i doprowadzenie czystego powietrza do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. Bez sterowania, z możliwością samodzielnego określenia i konfiguracji automatyki systemu. 2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki. JJ

Podwieszana centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną o wydajności do 4100 m3/h w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie.

Filtr Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.

JJ

Nagrzewnica Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy elektryczna nagrzewnica (modele PA…E), lub nagrzewnica wodna (modele PA…W). W zależności od wymaganej mocy stosuje się dwu, trzy lub czterorzędowe nagrzewnice wodne.

JJ

KONSTRUKCJA Wentylator Centrale PA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z zewnętrznym wirnikiem. Łopatki wirnika zagięte są do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp do serwisowania i wymiany wentylatora.

JJ

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

JJ

Seria

Rozmiar urządzenia

Typ nagrzewnicy

PA

01; 02; 03; 04

E – elektryczna; W – wodna Akcesoria

str. 300

218

str. 334

str. 336

str. 343

str. 345

WWW.VENTS-GROUP.PL

Montaż Urządzenie nawiewne montuje się na podłodze, podwiesza się do sufitu albo umieszcza się na ścianie za pomocą wsporników. Uchwyty centrali wyposażone są w podkładki antywibracyjne. Wszystkie podłączenia elektryczne realizuje się przez skrzynkę zaciskową, zamieszczoną w puszce połączeniowej. Urządzenie można montować w każdej pozycji, oprócz pionowej kiedy strumień powietrza jest skierowany w dół (nagrzewnica elektryczna nie powinna znajdować się pod wentylatorem). Konieczne jest zapewnienie dostępu dla obsługi serwisu i czyszczenia filtra. JJ Sterowanie i automatyka Możliwe są 2 warianty wykonania: 1. Bez sterowania, kiedy klient samodzielnie określa i dobiera (zestawia) konieczną automatykę systemu. JJ

Ilość rzędów nagrzewnicy 2 – dwurzędowa; 3 – trzyrzędowa; 4 – czterorzędowa


WWW.VENTS-GROUP.PL

2. Z wbudowanym systemem sterowania i automatyki, która pozwala regulować wydajność wentylatora (3 prędkości), ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stan filtra (stopień zabrudzenia). Oprócz tego automatyka systemu zabezpiecza aktywną ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej (dla PA...E). Sterować urządzeniem można za pomocą panelu sterującego. Panel sterujący pozwala na korzystanie z następujących funkcji centrali: włączenie / wyłączenie centrali wentylacyjnej; ustawienie wydajności; u stawienie temperatury nawiewanego powietrza; odczyt temperatury otoczenia; odczyt ewentualnych komunikatów o błędach. JJ Funkcje sterowania PA...E włączenie / wyłączenie samego wentylatora; r egulowanie wymaganej temperatury nawiewanego powietrza i utrzymanie zadanej;

r egulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości); praca urządzenia według dobowego lub tygodniowego programatora ; z abezpieczenie przeciw przegrzaniu elementów grzejnych nagrzewnicy; z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat). Funkcje sterowania PA...W 1. włączenie / wyłączenie samego wentylatora 2. regulowanie wydajności wentylatora (3 prędkości), 3. utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego, regulującego podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej, JJ

4. zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (ochrona czujnika temperatury

powietrza i czujnika temperatury na powrocie z nagrzewnicy), 5. sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej, 6. sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury), 7. sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia, 8. kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat), 9. sterowanie zewnętrzną przepustnicą, 10. zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji p. poż. (zatrzymanie systemu w momencie włączenia systemu przeciwpożarowego). Dodatkowe wyposażenie Do centrali nawiewnej można oddzielnie zamówić: przepustnicę z siłownikiem, kołnierze elastyczne, zawór trójdrogowy z siłownikiem i mieszaczem, chłodnicę kanałową, która jest montowana za centralą.

JJ

Wymiary centrali: B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

400

420

624

582

200

220

374

1145

1106

PA 02 E

500

520

689

646

300

320

447

1250

1212

PA 03 E

600

620

888

744

350

370

500

1252

1212

PA 01 W

400

420

624

582

200

220

374

1145

1106

PA 02 W

500

520

689

646

300

320

447

1250

1212

PA 03 W

600

620

787

744

350

370

500

1252

1212

PA 04 W

700

720

888

844

400

420

546

1302

1262

PA...W

PA...E

WWW.VENTS-GROUP.PL

PA E PA W

PA 01 E

Wymiary (mm) B

CENTRALE NAWIEWNE

Typ

219


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyki techniczne: PA 01 E Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu przez wentylator (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu przez nagrzewnicę (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd przez urządzenie (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

PA 01 W2 3~ 400 320 0,55

12,0 17,4 3x4,0

PA 01 W4

4

PA 02 W4

-

2

18,62 27,05 2500

2700 51 od -25 do +55

56

3~ 400 620 1,05

3x6,0

0,32 0,55 1200

G4 (F7)*

PA 02 W2

18,0 26,0

2

12,32 17,95 1275

PA 02 E

4 0,62 1,05 2350

stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna kieszeniowy G4 (F7)* G4 (F7)* 400x200 55 57 61

2690 54 od -25 do +45

kieszeniowy G4 (F7)* 500x300 61 63

*opcja VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS PA E PA 01 E

PA 01 W

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 73 47

63 45 48 22

125 62 60 40

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 60 55 45 45 66 71 62 64 47 44 30 32

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 47 62 29

8000 35 56 19

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 62 73 47

63 47 49 24

125 62 61 39

PA 02 E

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

220

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 70 84 55

63 52 56 35

125 67 70 57

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 60 55 51 81 77 76 74 62 52 48 54

8000 37 57 19

4000 55 73 55

8000 49 69 52

PA 02 W

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 44 61 27

VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS PA E

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 58 54 43 45 70 70 62 63 44 46 33 35

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 53 74 52

8000 49 70 53

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 85 55

63 52 57 37

125 69 71 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 60 58 49 82 77 75 74 61 53 51 52


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: PA 03 E

PA 03 W2

21,0 30,0 3x7,0

PA 04 W2

4

2

1,33 2,4 3260

2730 57 od -25 do +45

stop aluminiowo-cynkowy 50 mm, wełna mineralna kieszeniowy G4 (F7)* kieszeniowy G4 (F7)* 600x350 700x400 91 94 107 110

G4 (F7)* 91

Ciśnienie (Pa)

PA 03 E

PA 03 W

Wydajność (m3/h)

Całkowita 72 77 58

63 58 58 41

125 71 71 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 59 49 51 73 71 70 68 62 51 47 53

Poziom hałasu 4000 56 65 51

8000 54 55 46

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 71 78 59

63 57 57 39

VENTS PA W Ciśnienie (Pa)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

PA 04 W

125 71 70 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 57 51 50 73 73 70 67 62 51 44 52

4000 56 64 49

8000 56 53 46

PA E PA W

Ciśnienie (Pa)

VENTS PA W

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

3 2,30 4,3 4100 2840 58 od -25 do +70

VENTS PA E

Poziom hałasu

PA 04 W3 3~ 400 2300 4,3 -

2

22,33 32,4 3350

*opcja

PA 03 W4

3~ 400 1330 2,4

CENTRALE NAWIEWNE

Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu przez wentylator (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu przez nagrzewnicę (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd przez urządzenie (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [db(A)/3m] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm) Waga (kg)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 85 62

63 57 60 47

125 73 84 72

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 68 66 66 82 77 77 72 71 59 52 50

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 64 71 55

8000 52 61 53

221


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W

PA 01 B2

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).

VENTS PA W

PA 01 W4

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

222

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W

PA 02 W2

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (3,8 kPa).

VENTS PA W Moc nagrzewnicy (kW)

PA E PA W CENTRALE NAWIEWNE

PA 02 W4

Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza za nagrzewnicą (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

223


CENTRALE NAWIEWNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W

PA 03 W2

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 2500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,32 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (40,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,47 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (6,0 kPa).

VENTS PA W

PA 03 W4

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatu ra zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przep ływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2700 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,59 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (28ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (58,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,73 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (14,0 kPa).

224

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS PA W

PA 04 W2

Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza pr zepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,48 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (55,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,68 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,2 kPa).

VENTS PA W

PA 04 W3

Moc nagrzewnicy (kW)

CENTRALE NAWIEWNE

PA E PA W

Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza pr zepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,48 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 80/60) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (24ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 80/60) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (65,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,81 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (8,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

225


CENTRALE WYWIEWNE Opis Centrala wywiewna VA o wydajności do 4450 m3/h, zapewnia wyciąg zużytego powietrza z pomieszczenia. Wentylator ten współpracuje z centralami nawiewnymi PA za wykorzystaniem automatyki dołączonej do central nawiewnych.

Seria

VENTS VA

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo - cynkowego, z izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 50 mm.

Wentylator Urządzenia VA wyposażone są w wysokociśnieniowy, bezkadłubowy wentylator promieniowy z bezpośrednim napędem z wirnikiem zewnętrznym. Łopatki wirnika są zagięte do tyłu. Konstrukcja centrali zapewnia łatwy dostęp serwisowy i ewentualną wymianę wentylatora.

Centrala wywiewna o wydajności do 4450 m3/h w izolowanej obudowie.

Wymiary urządzenia: Wymiary (mm)

Typ

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

VA 01

400

420

624

585

200

220

375

660

621

VA 02

500

520

689

646

300

320

450

665

627

VA 03

600

620

787

745

350

370

500

696

657

VA 04

700

720

888

844

400

420

546

805

766

Seria

Rozmiary centrali

VA

01; 02; 03; 04

Akcesoria

str. 300

226

str. 303

str. 306

str. 343

str. 345

str. 354

str. 356

WWW.VENTS-GROUP.PL

Montaż Centralę można przymocować do podłoża lub stropu za pomocą uchwytów montażowych wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Możliwy jest również montaż na ścianie pod warunkiem umieszczenia wentylatora na odpowiednich wspornikach. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonać w skrzynce przyłączeniowej z listwą zaciskową. Wyposażenie dodatkowe Centrala może być skompletowana z przepustnicą wielopłaszczyznową, łącznikami elastycznymi oraz kasetą filtracyjną.


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V)

VA 01

VA 02

VA 03

VA 04

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

320

620

1330

2300

Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A)

0,55

1,05

2,4

4,3

Wydajność (m3/h)

1400

2700

3450

4450

Obroty (min-1)

2700

2690

2730

2840

Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]

51

54

57

58

od -25 do +55

od -25 do +45

od -25 do +45

od -25 do +70

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

50 mm, wełna mineralna

Przekroje przewodów wentylacyjnych (mm)

400x200

500x300

600x350

700x400

35

38

59

71

Waga (kg)

VENTS VA Ciśnienie (Pa)

VA 01

VA 02

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 75 58

63 53 56 32

125 66 69 47

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 63 57 53 50 67 71 63 64 48 51 44 46

Poziom hałasu 4000 56 65 49

8000 52 57 40

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 81 62

63 56 57 37

125 68 71 51

VA 03

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 74 78 63

63 57 57 41

125 73 72 58

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 55 53 50 73 74 69 68 61 55 45 53

8000 57 62 34

VA 04

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h) Poziom hałasu

4000 61 69 39

VENTS VA Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VA

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 72 57 55 58 80 74 70 69 62 52 39 36

Poziom hałasu 4000 55 64 48

VA

Ciśnienie (Pa)

VENTS VA

CENTRALE WYWIEWNE

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

8000 54 55 48

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 87 71

63 56 60 45

125 73 84 70

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 69 69 62 80 78 76 70 68 58 51 48

4000 63 72 53

8000 55 62 52

227


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ)

Seria VUT mini i VUE mini Kompaktowe centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie, o wydajności do 300 m3/h, z odzyskiem ciepła do 65%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100 i 125 mm.

Seria VUT H Centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie, o wydajności do 2000 m3/h, z odzyskiem ciepła do 68%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Seria VUT EH i VUT WH Centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie o wydajności do 2000 m3/h,. z odzyskiem ciepła do 88%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Dla zapewnienia komfortu termicznego przy niskich temperaturach zewnętrznych, centrale zostały wyposażone w nagrzewnice wtórne. Dodatkowo centrale te posiadają wewnętrzny by-pass. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Seria VUT PE i VUT PW Podwieszane centrale wentylacyjne w izolowanej obudowie o wydajności do 4000 m3/h, z odzyskiem ciepła do 90%. Zapewniają stałą cyrkulację oczyszczonego powietrza w pomieszczeniach. Dla zapewnienia komfortu termicznego przy niskich temperaturach zewnętrznych, centrale zostały wyposażone w nagrzewnice wtórne. Dodatkowo centrale posiadają wewnętrzny by-pass. Centrale przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 125, 150, 160, 200, 250, 315 i 400 mm. Seria VUT R EH EC i VUT R WH EC Centrale wentylacyjne w obudowie izolowanej o wydajności do 900 m3/h z wymiennikiem rotacyjnym i nagrzewnicą elektryczną. Przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 160 i 250 mm

228

WWW.VENTS-GROUP.PL


Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT mini, wydajność do 300 m /h 3

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT mini z silnikiem EC, wydajność do 345 m3/h

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUE 100 P mini, VUT 100 P mini, wydajność do 106 m3/h

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT H, wydajność do 2200 m /h 3

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT H z silnikiem EC, wydajność do 600 m3/h

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym VUT EH, VUT WH, wydajność do 2200 m3/h

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym VUT EH z silnikiem EC, VUT WH z silnikiem EC, wydajność do 600 m /h 3

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym VUT PE z silnikiem EC, VUT PW z silnikiem EC, wydajność do 4000 m3/h

Nawiewno-wywiewne centrale wentylacyjne z wymiennikiem rotacyjnym VUT E EH EC z silnikiem EC, VUT R WH EC z silnikiem EC, wydajność do 900 m3/h

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

234 str.

236

str.

238 str.

240 str.

244

str.

246

str.

256

str.

262

str.

270 229


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ) Automatyka i sterowanie Nawiewno-wywiewne centrale Vents produkowane są z wbudowanym systemem automatyki i panelem sterowania. Funkcjonalność: podtrzymanie temperatury nawiewanego powietrza podtrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniu sterowanie intensywnością wentylacji odzysk ciepła przez płytowy wymiennik ciepła zabezpieczenie płytowego wymiennika ciepła przed zamarzaniem zabezpieczenie elektrycznej nagrzewnicy przed przegrzaniem program odłączenia nagrzewnic w trakcie pracy systemu w trybie awaryjnym wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza regulowanie systemów pracy urządzeń programator tygodniowy czasu pracy programator dzienny czasu pracy automatyczne wyznaczenie podłączonych urządzeń komunikaty o ewentualnej awarii urządzenia wybór języka interfejsu

Filtr W ysoki stopień filtracji powietrza zapewnia zastosowanie filtrów klasy G4-F7. Filtry kasetowe są umieszczone na szkielecie metalowym centrali. Rozmiary filtrów odpowiadają normom europejskim. Jakość filtrów w procesie eksploatacji urządzenia jest kontrolowana przez automatykę.

 

Nagrzewnica W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji centrali nawiewno-wywiewnej przy niskiej temperaturze nawiewanego powietrza, centrala wyposażona jest w nagrzewnicę elektryczną. Zamontowana nagrzewnica elektryczna wykonana jest ze stali nierdzewnej z dodatkowym użebrowaniem, nagrzewnica posiada niezależne zabezpieczenie,

Wymiennik ciepła (rekuperator) W centralach w zależności od typu, zastosowano wymienniki krzyżowe (aluminiowe lub polistyrenowe).

Odzysk ciepła

230

System sterowania

WWW.VENTS-GROUP.PL

Skuteczna izolacja


WWW.VENTS-GROUP.PL

Obudowa Ścianki central wykonane są z dwóch warstw blachy ocynkowanej, z przestrzenią pomiędzy nimi wypełnioną wełną mineralną. Zewnętrzna blacha jest wykonana ze stali aluminiowo cynkowej z powłoką lakierową, zapewniającą długi okres eksploatacji. Wewnętrzna blacha ocynkowana zabezpiecza higieniczną czystość powierzchni urządzenia, a także uniemożliwia gromadzenie się brudu na płycie urządzenia. Boczne płyty centrali są łatwo demontowalne w celu obsługi serwisowej urządzenia.

Przekrój na podstawie VUT 600 EH EC

Wentylator EC

Nadmuch i wyciąg powietrza odbywa się za pomocą dwóch odśrodkowych wentylatorów EC z jednostronnym zasysem o wirniku z łopatkami zagiętymi do przodu. Silnik EC to bezkomutatorowy synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym. Wentylatory EC zużywają do 50 % mniej energii niż zwykłe przy tej samej wydajności. A koszty eksploatacyjne zmniejszają się średnio o 30%. Dany typ wentylatora zapewnia minimalny poziom hałasu przy wysokiej efektywności.

Wibroizolator Urządzenia są montowane na gumowych podkładkach antywibracyjnych, które całkowicie wykluczają przekazywanie wibracji.

Taca ociekowa Zapewnia skuteczne odprowadzenie gromadzących się skroplin.

Łatwość montażu

Energooszczędne silniki EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wygoda użytkowania

231


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA (REKUPERACJĄ) Wykorzystanie rekuperatora pozwala oszczędzać ciepło w czasie zimowego okresu i bardziej efektywnie wykorzystać pracę klimatyzatorów w czasie letnim przy wentylacji pomieszczeń. Należy zaznaczyć, że rekuperatory posiadają ciepło i dźwiękoszczelną obudowę co oczywiście przekłada się na zmniejszenie poziomu hałasu nadchodzącego od sprzętu do pomieszczenia. Zastosowanie urządzeń wentylacyjnych z rekuperacją to nie tylko najbardziej efektywny sposób żeby zorganizować niezbędny mikroklimat w pomieszczeniu, ale też oszczędzać środki. W czasie zimy rekuperator oszczędza ciepło, latem oszczędza chłód (świeżość). Płytowy rekuperator (krzyżowy lub przeciwprądowy) jest prostym elementem, nie zawierającym ruchomych części, który całkowicie rozdziela strumienie powietrzne, praktycznie nie wymaga obsługi oraz nie potrzebuje dodatkowych energetycznych nakładów. Wykorzystanie urządzeń z rekuperacją ciepła w systemach wentylacji pozwala na skróceniu okresu amortyzacji urządzeń oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Seria kompaktowych central wentylacyjnych z silnikami EC (electronically commutated) – pozwala obniżyć zużycie energii elektrycznej nawet o 50% w po-

We współczesnym budownictwie konieczna jest stale kontrolowana wymiana powietrza. Wykorzystanie do tego celu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, oprócz wspomnianej wymiany zapewnia dodatkowo wysoką skuteczność odzysku ciepła z powietrza zużytego wyrzucanego na zewnątrz budynku. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, którą można realizować

równaniu z tradycyjnymi silnikami asynchronicznymi. A koszty eksploatacyjne zmniejszają się średnio o 30%. Wentylatory z silnikami EC charakteryzują się następującymi zaletami: ekonomiczna praca na dowolnej prędkości obrotów wirnika wentylatora (minimalna prędkość bliska zeru), niska emisja ciepła, przy wykorzystaniu wentylatorów z silnikami EC w systemach klimatyzacji pozwala zmniejszyć straty cieplne wynikające z wydzielania ciepła przez pracujące napędy wentylatorów, rozmiary wentylatorów są mniejsze dzięki konstrukcji z zewnętrznym wirnikiem, maksymalna prędkość obrotowa wentylatora nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci ( możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50Hz jak i w sieci z częstotliwością 60 Hz), wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu) w trakcie pracy na małych obrotach, konstrukcja z zewnętrznym wirnikiem.

przy pomocy urządzeń Vents VUT, zapewnia odzysk ciepła sięgający 90%. W centralach wentylacyjnych wykorzystuje się wymienniki płytowe (krzyżowe) oraz przeciwprądowe. Wywiewane, zużyte powietrze w wymienniku ciepła, przekazuje energię cieplną świeżemu powietrzu nawiewanemu.

Płytowy wymiennik ciepła

Konstrukcja płytowych wymienników ciepła charakteryzuje się tym, że krzyżowe (naprzemianległe) strumienie ciepłego (wywiewnego) i chłodnego (nawiewanego) powietrza rozdzielone są ściankami płyt wymiennika ciepła (materiałem wymiennika ciepła może być aluminium lub polistyren). Powietrze świeże i zużyte, nie styka się bezpośrednio ze sobą, a oddzielone są jedynie za pośrednictwem płyt wymiennika. Powoduje to, z jednej strony wymianę cieplną pomiędzy strumieniem powierza świeżego i zużytego, a z drugiej strony zapobiega mieszaniu się zanieczyszczonego powietrza z powietrzem świeżym. Ilość energii cieplnej oddawanej poprzez wywiewane powietrze, powietrzu nawiewanemu, zależy od przewodności cieplnej materiałów rekuperatora, różnicy temperatur między dwoma strumieniami oraz prędkością ich przepływu przez wymiennik. Chociaż nie zachodzi wymiana wilgoci między ciepłymi a zimnymi strumieniami powietrza w wymienniku, to wilgoć zawarta w powietrzu wywiewanych wpływa dodatnio na sam proces rekuperacji. Przy niskiej temperaturze zewnętrznego

Przykład pracy płytowego wymiennika krzyżowego

232

powietrza i przy wysokim stopniu nagrzania powietrza wywiewanego, powietrze wywiewane może ostudzać się do punktu rosy, w rezultacie czego wytrącają się skropliny i uwalnia się ciepło parowania, co dodatkowo skutkuje wzrostem sprawności odzysku ciepła. Dlatego też trzeba pamiętać o zapewnieniu odpływu wytrącającego się w trakcie pracy urządzenia kondensatu. Wykorzystanie płytowych wymienników ciepła w systemie wentylacji skraca okres amortyzacji instalacji oraz podnosi opłacalność inwestycji poprzez: niskie zużycie energii, obniżenie kosztów poniesionych na zbilansowanie energii cieplnej, brak ruchomych elementów centrali (poza silnikami) wydłuża żywotność urządzenia, działanie proekologiczne poprzez zmniejszenie zużycia energi cieplnej, dbałość o zasoby naturalne środowiska.

Przykład pracy wymiennika przeciwprądowego

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Przykład pracy centrali VUT – 600 WH EC Zasada działania VUT WH EC: Czyste chłodne powietrze zewnętrzne dostaje się za pośrednictwem przewodów wentylacyjnych do urządzenia Vents VUT WH EC, kaseta filtracyjna zapewnia odpowiedni stopień oczyszczenia powietrza, następnie powietrze wchodzi do wymiennika i za pomocą wentylatora nawiewnego, poprzez przewody wentylacyjne jest nawiewane do pomieszczeń. Ciepłe, zabrudzone powietrze z pomieszczeń, poprzez przewody wentylacyjne zasysane jest do VUT WH EC, kaseta filtracyjna zapewnia odpowiedni stopień oczyszczenia powietrza, następnie powietrze wchodzi do wymiennika i za pomocą wentylatora wywiewnego, poprzez przewody wentylacyjne wyrzucane jest na zewnątrz budynku. W wymienniku ciepła, odbywa się wymiana energii cieplnej z ciepłego, zabrudzonego powietrza, do powietrza czystego, zimnego, (przy czym strumienie te się nie mieszają). Rekuperacja, która zachodzi w wymiennikach ciepła, ogranicza w sposób istotny straty ciepła, co prowadzi do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do ogrzania budynku.

Filtr wyciągowy

BY-PAS

Rekuperator

Filtr nawiewny

Czerpnia

Wywiew

t3

t2

Nawiew 20oC

Wyrzutnia

t1

Wentylator nawiewny

Nagrzewnica

9,2oC

Wentylator wywiewny

Rachunek efektywności ekonomicznej rekuperacji Wydatek powietrza: 500 m3/h

Temperatura powietrza po użyciu rekuperatora: t1= t2+ efektywność rekuperacji (t3 –t2) = (-10) + 0,60 (22-(-10)) = 9,2oC

t1 – temperatura za rekuperatorem (+20oC) t2 – temperatura na zewnątrz (-10oC) t3 – temperatura w pomieszczeniu (+22oC) Efektywność rekuperacji wynosi: 60% – KF

Oznaczanie modeli Vents VUT W oznaczaniu urządzenia VUT wykorzystywane są następujące skróty: Typ nagrzewnicy, (jeżeli przewidziany jest dla danego modelu): E – nagrzewnica elektryczna W – nagrzewnica wodna

Typ silnika: bez oznaczenia – silniki asynchroniczne EC – z silnikami elektroniczno-komutatorowymi

Konstrukcja: H – poziome położenie króćca (króćce w poziomie) V – pionowe położenie króćców (króćce do góry) P – wisząca mini – urządzenie z maksymalnym wydatkiem do 300 m3/h, uproszczonym systemem sterowania i o minimalnych rozmiarach zewnętrznych

na przykład: VUT 600 EH EC – centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, wydajność 600 m3/h, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną z poziomym usytuowaniem króćców, z wentylatorami z silnikami EC.

WWW.VENTS-GROUP.PL

233


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT V mini

VUT H mini

Regulator prędkości RS-1-400

Regulator prędkości RS-1-400

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 300 m3/h, w kompaktowej, izolowanej obudowie, z pionowym usytuowaniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 300 m3/h, w kompaktowej, izolowanej obudowie, z poziomym usytuowaniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego wymiennika płytowego ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Wszystkie modele, przystosowane są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm.

Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4.

Warianty VUT V MINI – modele z pionowym usytuowaniem króćców, wentylatory z asynchronicznymi silnikami. VUT H MINI – modele z poziomym usytuowaniem króćców, wentylatory z asynchronicznymi silnikami.

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik krzyżowy można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi on w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej, o grubości 20 mm.

Wentylatory Do transportu powietrza służą wentylatory odśrodkowe z wirnikiem z łopatkami zagiętymi do tyłu i wbudowanym zabezpieczeniem termicznym oraz automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i ich wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe wydłużają ich żywotność i nie wymagają obsługi.

234

Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się za pomocą tyrystorowego regulatora obrotów silnika RS-1-300, który pozwala płynnie sterować prędkością obrotową wentylatorów. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Usytuowanie króćców

Typ

VUT

200; 300

V – pionowe H – poziome

mini

Akcesoria

str. 296

temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyhamowuje lub całkowicie wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej, uruchamiany jest ponownie wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.

str. 342

str. 346

str. 352

str. 352

str. 353

str. 353

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 200 H mini Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 200 V mini

1~ 230 2 szt. x 58 2 szt. x 0,26 116 0,52 200 2500 24-45

VUT 300 H mini

1~ 230 2 szt. x 58 2 szt. x 0,26 116 0,52 300 2500 28-47

od -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna

G4 G4 Ø100 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium

G4 G4 Ø125 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium VENTS VUT mini

Ciśnienie (Pa)

VUT 200 H mini VUT 200 V mini

VUT 300 H mini VUT 300 V mini

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VUT 300 H mini

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 51 59 30

63 29 35 5

125 47 52 19

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 58 29

63 26 37 5

125 46 50 21

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 34 40 38 54 51 44 44 29 25 17 14 250 46 54 27

500 35 50 27

1000 37 46 18

Poziom hałasu

2000 34 46 14

4000 30 31 4

8000 20 21 4

4000 31 31 0

8000 18 22 4

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VUT 300 V mini LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 53 60 33

63 29 41 5

125 48 52 23

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 62 34

63 31 37 7

125 48 55 22

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 41 40 57 54 46 46 32 27 19 17 250 47 56 31

500 35 54 27

1000 43 47 19

2000 38 46 18

4000 34 37 2

8000 18 26 0

4000 30 37 5

8000 20 26 4

Wymiary urządzeń: Typ VUT 200 H mini

Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

H

H1

VUT ...H mini

H2

H3

L

L1

L2

VUT ...V mini

VUT mini

VUT 200 H mini

VUT 200 V mini

VUT 300 H mini VUT 300 V mini

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 200 H mini VUT 200 V mini

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT mini

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VUT 300 V mini

99 278 200 121 192 481 431 84 191 699 640 600

VUT 300 H mini 124 278 200 139 139 481 431 89 296 699 640 600 Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD B

B1 B2 B3

H

H1 L1 L2

L3

L4 L5

L6

VUT 200 V mini 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 526,5 VUT 300 V mini 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526 WWW.VENTS-GROUP.PL

235


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT V mini EC

VUT H mini EC

Regulator prędkości R-1/010

Regulator prędkości R-1/010

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 345 m3/h w kompaktowej, izolowanej obudowie, z pionowym wyprowadzeniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 345 m3/h w kompaktowej, izolowanej obudowie, z poziomym wyprowadzeniem króćców. Sprawność rekuperacji do 65%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego, przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej sprawności i niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 100, 125 mm.

VUT H MINI EC – modele z wentylatorami z EC silnikiem i poziomym wyprowadzeniem króćców.

Warianty VUT V MINI EC – modele z wentylatorami z EC silnikiem i pionowym wyprowadzeniem króćców.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4. Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

Seria

Nominalna wydajność, m3/h

Usytuowanie króćców

Typ

VENTS VUT

200; 300

V – pionowe H – poziome

mini

Akcesoria

str. 296

236

str. 342

str. 346

str. 361

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła można wymiennik krzyżowy zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący jedynie wywiew, podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy. Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy sygnału sterującego 0-10 V (na przykład za pomocą regulatora R-1/010 dla silników EC). Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia, należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wersja silnika EC – synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 200 H mini EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu na odległość [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 200 V mini EC

VUT 300 H mini EC

1~ 230 2 szt. x 105 2 szt. x 0,9 210 1,80 240 3550 24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna G4 G4 Ø100 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium

1~ 230 2 szt. x 105 2 szt. x 0,9 210 1,80 345 3570 28-47 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 20 mm, wełna mineralna G4 G4 Ø125 30 do 65% wymiennik krzyżowy aluminium VENT VUT mini EC

Ciśnienie (Pa)

VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC

VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

VUT 300 H mini EC

Poziom hałasu

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 57 33

63 30 38 3

125 46 51 21

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 60 29

63 26 35 5

125 46 53 22

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 44 35 41 35 53 50 45 43 29 25 19 16 250 44 52 30

500 37 51 25

B2

B3

1000 39 44 17

Poziom hałasu

2000 38 43 12

4000 32 32 4

8000 19 24 0

4000 30 31 4

8000 17 24 0

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane VUT 300 V mini ES LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 59 34

63 31 39 9

125 48 54 24

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 53 60 34

63 30 39 5

125 50 54 25

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 35 41 37 58 53 47 45 31 29 17 16 250 48 55 30

500 37 54 29

1000 41 45 21

2000 39 45 14

4000 34 37 2

8000 20 26 0

4000 32 33 6

8000 20 25 2

Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

H1

H2

H3

278 200 121 192 481 431

84

191 699 640 600

VUT 300 H mini EC 124 278 200 139 139 481 431

89

296 699 640 600

VUT 200 H mini EC 99

B

B1

H

L

L1

L2

VUT...H mini EC

VUT...V mini EC

VUT mini EC

VUT 200 H mini EC

VUT 200 V mini EC

VUT 300 H mini EC VUT 300 V mini EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 200 H mini EC VUT 200 V mini EC

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VENT VUT mini EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

VUT 300 V mini EC

Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1 B2 B3

H

H1 L1

L2

L3

L4

L5

L6

VUT 200 V mini EC 99 278 200 109 169 481 431 640 600 73,5 204 396 526,5 VUT 300 V mini EC 124 278 200 100 178 481 431 640 600 74 210 390 526 WWW.VENTS-GROUP.PL

237


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

VUE 100 P mini VUT 100 P mini

Regulator prędkości P3-1-300

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła o wydajności do 106 m3/h, w kompaktowej, izolowanej termicznie i akustycznej obudowie

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, i usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem papierowego wymiennika krzyżowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Przez wzgląd na kompaktowe wymiary i cichą pracę centrale VUE 100 P polecane są do instalacji w sufitach podwieszanych. Urządzenie posiada króćce przyłączeniowe do kanałów okrągłych śr. 125 mm. Zapewnia efektywną wentylację jednego lub kilku pomieszczeń. Wydajność przepływu powietrza jest regulowana za pomocą trójpozycyjnego regulatora P3-1-300. Filtr Powietrze trafiające do centrali jest oczyszczane przez filtry G4, znajdujące się za wlotem oraz przed

wylotem powierza. Filtry chronią przed wnikaniem zanieczyszczeń i pyłów do wnętrza pomieszczenia oraz chronią wszystkie elementy instalacji przed zabrudzeniem i związanymi z nim uszkodzeniami Wentylatory Wentylatory wewnątrz centrali (nawiewny i wywiewny) wyposażone są w silniki na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy z wirnikami o zagiętych do przodu łopatkach. Wymiennik ciepła VUE 100 P mini Papierowy wymiennik krzyżowy osiąga efektywność do 68%. Stosuje się go nie tylko w celu odzysku energii cieplnej, ale również wilgotności, której poziom istotnie wpływa na mikroklimat w pomieszczeniu. W sezonie letnim rekuperator schładza powietrze i absorbuje nadmiar wilgoci, w zimie natomiast ogrzewa oraz nawilża. Zużyte powietrze przechodząc przez rekuperator oddaje wilgoć, gdzie następnie zostaje ona skondensowana i zaabsorbowana, aby mogłaby wraz z odzyskanym ciepłem połączyć się ze świeżym nawiewanym powietrzem, natomiast

Zasada działania:

Ciepłe powietrze z pomieszczenia zostaje skierowane do wentylatora wywiewnego przez filtr wlotowy, wpada do wymiennika ciepła gdzie oddaje energię cieplną jego komponentom a następnie zostaje wypchnięte na zewnątrz pomieszczenia.

Zimne, świeże powietrze zostaje zaczerpnięte z zewnątrz i skierowane przez wentylator nawiewny do filtra , gdzie zostaje oczyszczone, a następnie trafia do wymiennika ciepła, gdzie absorbuje energię cieplną oddaną wcześniej przez zużyte powietrze.

Akcesoria

str. 296

238

str. 342

str. 347

Wymiennik ciepła (rekuperator) redukuje straty energii cieplnej, a co za tym idzie wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania pomieszczenia.


WWW.VENTS-GROUP.PL

nieprzyjemne zapachy oraz bakterie zostają usunięte na zewnętrz pomieszczenia.

Niski poziom obrotów (min.) – 57 m3/h Średni poziom obrotów (med.) – 78 m3/h Wysoki poziom obrotów (max.) – 106 m3/h

Wymiennik ciepła VUT 100 P mini W centrali został zastosowany krzyżowy wymiennik płytowy wykonany z aluminium, dodatkowo wyposażony w kondensator wilgoci.

Panel zewnętrzny regulatora posiada wygodny w użyciu przełącznik poziomu obrotów.

Regulacja prędkości Wydajność (wysokość poziomu obrotów wentylatora) centrali jest regulowana poprzez trójstopniowy regulator P3-1-300

Zabezpieczenie rekuperatora Centrala wyposażona jest w zabezpieczenie przed zamarzaniem z termostatycznym wyłącznikiem, który odcina dopływ prądu do wentylatora nawiewnego w przypadku kiedy rekuperator wymaga ogrzania ciepłem powietrza wyciąganego z pomieszczenia.

Montaż Przez wzgląd na kompaktowe wymiary i cichą pracę centrale VUE 100 P polecane są do instalacji w sufitach podwieszanych. Urządzenie posiada króćce przyłączeniowe do kanałów okrągłych śr. 125 mm. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Charakterystyka techniczna: VUE 100 P mini Poziom obrotów Napięcie (V/50 Hz) Całkowita moc urządzenia (W) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Prędkość obrotowa (min-1) Poziom hałasu [dB(A)~3m] Maksymalna temperatura pracy (°C) Materiał obudowy

min.

med. max. 1~ 230 30 38 56 0,18 0,23 0,34 57 78 106 1300 1950 2500 24 32 41 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy

VUT 100 P mini min.

med. max. 1~ 230 30 38 56 0,18 0,23 0,34 57 78 106 1300 1950 2500 24 32 41 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy

Filtr wylotowy Filtr wlotowy Ilość/Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Efektywność odzysku ciepła, % Max. efektywna odzysku wilgotności, % Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

G4 G4

G4 G4

4 szt. x 125 10 68 65 wymiennik krzyżowy papier

4 szt. x 125 13 68 wymiennik krzyżowy aluminum

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUE 100 P mini / VENTS VUT 100 P mini

VENTS CENTRALE WENTYLACYJNE VUE 100 P Z ODZYSKIEM CIEPŁA MINI

Izolacja penofol (pianka polietylenowa z folią aluminiową) penofol (pianka polietylenowa z folią aluminiową) Grubość izolacji (mm) 15 15

Wydajność (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

239


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego, ogrzewa bezkontaktowo, powietrze świeże nawiewane do pomieszczeń. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Seria

VUT H

Regulator prędkości P3-1-300

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest z profili aluminiowych i płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Usytuowanie króćców

VUT

350; 500; 600; 1000; 2000

H – poziome Akcesoria

Akcesoria

240

Sterowanie Włączenie centrali i sterowanie prędkością obrotów wentylatorów może odbywać się za pośrednictwem czteropozycyjnego przełącznika, który pozwala wybrać minimalną, średnią i maksymalną prędkość lub wyłączyć urządzenie. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele, są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wentylatory Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny. Łopatki wentylatora są zagięte do przodu zaś silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają ich obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40.000 godzin.

str. 296

ciepła wykonany z aluminiowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła można wymiennik krzyżowy zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik płytowy i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy.

str. 342

str. 347

str. 360

str. 359

filtry

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 350 H Napięcie (V)

VUT 500 H

VUT 530 H

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Moc wentylatora (W)

2 szt. x 130

2 szt. x 150

2 szt. x 150

Pobór prądu wentylatora (A)

2 szt. x 0,66

2 szt. x 0,60

2 szt. x 0,66

Całkowita moc urządzenia (kW)

260

300

300

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

1,2

1,32

1,32

Wydajność (m3/h)

350

500

530

Obroty (min-1)

1150

1100

1100

Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]

24-45

28-47

28-47

od -25 do +50

od -25 do +50

od -25 do +50

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

25 mm, wełna mineralna

25 mm, wełna mineralna

G4

G4

G4

F7 (EU7)

F7 (EU7)

F7 (EU7)

Ø125

Ø150

Ø160

45

49

49

do 68%

do 68%

do 68%

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

aluminium

aluminium

aluminium

VUT 600 H

VUT 1000 H

VUT 2000 H

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

Napięcie (V)

1~ 230

1~ 230

2 szt. x 195

2 szt. x 410

2 szt. x 650

Pobór prądu wentylatora (A)

2 szt. x 0,86

2 szt. x 1,8

2 szt. x 2,84

Całkowita moc urządzenia (kW)

390

820

1300

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

1,72

3,6

5,68

Wydajność (m3/h)

600

1200

2200

Obroty (min-1)

1350

1850

1150

Poziom hałasu [(db(A)/3 m)]

32-48

60

65

od -25 do +55

od -25 do +40

od -25 do +40

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

25 mm, wełna mineralna

50 mm, wełna mineralna

50 mm, wełna mineralna

G4

G4

G4

F7 (EU7)

F7 (EU7)

F7 (EU7)

Ø200

Ø250

Ø315

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg)

54

85

96

do 65%

do 68%

do 87%

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

wymiennik krzyżowy

aluminium

aluminium

aluminium

Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

L1

VUT 350 H

124

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 500 H

149

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 530 H

159

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 600 H

199

416

300

54

207

603

230

148

722

768

VUT 1000 H

248

548

496

60

213

794

290

200

802

850

VUT 2000 H

313

846

796

235

588

968

360

246

1000

1050

WWW.VENTS-GROUP.PL

CENTRALE WENTYLACYJNE

1~ 230

Moc wentylatora (W)

VUT H

Charakterystyki techniczne:

241


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT H Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT H VUT 350 H

VUT 500 H

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 52 61 31

63 30 39 22

125 48 56 23

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 37 43 40 58 53 48 47 30 27 21 16

VUT 500 H

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 350 H

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 32 37 20

8000 20 23 22

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 54 65 37

63 33 41 25

125 49 58 26

4000 34 39 22

8000 22 27 23

VENTS VUT H

Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT H

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 40 45 43 59 55 48 48 33 29 20 19

VUT 600 H

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, % Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

242

VUT 600 H

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 55 62 36

63 33 43 25

125 51 58 26

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 39 46 41 60 57 49 48 33 30 20 18

4000 34 38 23

8000 21 26 25

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 57 66 40

63 36 44 26

125 53 61 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 41 48 46 63 59 50 50 37 35 25 23

4000 38 39 26

8000 25 29 27


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT H Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT H

VUT 1000 H

VUT 2000 H

Wydajność (m3/h)

63 70 70 57

125 66 70 54

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 66 67 63 62 68 68 66 62 49 54 39 39

Poziom hałasu 4000 60 59 34

8000 56 57 32

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 81 55

63 82 82 65

125 83 82 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 71 70 69 77 72 79 73 60 52 49 46

4000 68 74 40

8000 60 67 38

VUT H

Całkowita 67 70 46

CENTRALE WENTYLACYJNE

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

VUT 2000 H

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 1000 H

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Wariant zastosowania centrali VUT H w budynku jednorodzinnym.

WWW.VENTS-GROUP.PL

243


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach różnego typu, z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego, nawiewanego do pomieszczeń. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawności niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy 150, 160 i 200 mm.

Seria

VUT H EC

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła, o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest profili aluminiowych i płyt ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności z zewnętrznym wirnikiem wyposażonym w wentylator z dwustronnym zasysem, z wirnikiem o łopatkach zagiętych do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. W przypadku spadku temperatury do poziomu, który grozi zamarznięciem urządzenia, wbudowany termostat wyłącza wentylator nawiewowy. Pracujący sam wywiew podgrzewa wymiennik i po podniesieniu temperatury powyżej krytycznej uruchamiany jest wentylator nawiewny, a cały układ powraca do normalnej pracy. Sterowanie Włączenie urządzenia i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotów dostosowując ją do wymagań systemu. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele są przeznaczone do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Na okres letni, kiedy nie zachodzi potrzeba odzysku ciepła, wymiennik można zastąpić wkładem letnim (nie wchodzi w skład kompletu). Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Usytuowanie króćców

Typ silnika

VUT

300; 400; 600

H – poziome

EC – synchroniczny silnik ze sterowaniem elektronicznym

Akcesoria

str. 296

244

str. 342

str. 346

str. 361

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 300-1 H EC Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga(kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora

VUT 300-2 H EC

1~ 230 2 szt. x 70 2 szt. x 0,60 140 1,2 300 1380 24-45 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø150 Ø160 36 do 65% przeciwprądowy

Materiał rekuperatora

VUT 400 H EC

1~ 230 1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3 2 szt. x 1,3 350 350 2,6 2,6 400 600 1340 2150 28-47 28-47 od -25 do +60 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna 25 mm, wełna mineralna G4 G4 F7 (EU7) F7 (EU7) Ø200 Ø200 37 37 do 65% do 65% przeciwprądowy przeciwprądowy

polistyren

polistyren

Ciśnienie (Pa)

VUT 400 H EC

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

63 29 39 22

125 49 53 23

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 37 41 39 54 54 46 45 30 25 18 16

4000 34 35 19

8000 22 24 20

VUT 400 H EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 54 65 34

63 32 42 25

125 53 59 24

Wymiary urządzenia: ØD

B

B1

B2

B3

H

H1

4000 37 38 24

8000 22 29 25

VENTS VUT H EC

Wymiary (mm) H2

L

Ciśnienie (Pa)

Typ

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 40 44 41 57 56 51 47 36 30 23 20

L1

VUT 300-1 H EC 149 420 390 100 159 562 215 147 829 876

VUT 600 H EC

VUT 300-2 H EC 159 420 390 100 159 562 215 147 829 876 VUT 400 H EC

199 420 390 100 159 562 215 147 829 876

VUT 600 H EC

199 420 390 100 159 562 215 147 829 876

VUT H EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Całkowita 51 59 32

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 300 H EC

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VUT 300 H EC

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

polistyren VENTS VUT H EC

VENTS VUT H EC

Poziom hałasu

VUT 600 H EC

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

VUT 600 H EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 57 67 41

63 36 47 26

125 55 62 29

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 41 47 42 62 59 53 52 36 32 24 22

4000 38 42 26

8000 28 29 26

245


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT EH

VUT WH

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz SAS908

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą wodną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wydajność centrali to spektrum od 300 do 2000 m3/h. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 25 mm.

Warianty VUT EH – modele z wtórną nagrzewnicą elektryczną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami. VUT WH – modele z wtórną nagrzewnicą wodną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami.

Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny, z dwustronnym zasysem, z łopatkami wentylatora zagiętymi do przodu. Silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin. Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Centrala wyposażona jest

246

Nagrzewnica W centrali zamontowano wtórne nagrzewnice elektryczne (VUT EH) lub nagrzewnice wodne (VUT WH), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych włączają się w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Typ nagrzewnicy

Usytuowanie króćców

VUT

350; 500; 600; 1000; 2000;

E – elektryczna; W – wodna

H – poziome

Akcesoria

str. 296

w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem.

str. 334

str. 342

str. 346

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

zamarznięcia wymiennika otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica, układ powraca do normalnej pracy.

z abezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; s ystem automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT WH włączenie i wyłączenie urządzenia; w ybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości); u trzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; z abezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; s terowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; z abezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie

Funkcje automatyki VUT EH włączenie i wyłączenie urządzenia; m ożliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; m ożliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora – trzy prędkości; m ożliwość podłączenia i sterowania elektrycznymi przepustnicami powietrza; u stawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia; z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia;

okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic . Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymiary urządzenia:

VUT 350 EH

Wymiary (mm) D 124

B

B1

B2

B3

H

H1

H2

H3

L

L1

L2

497

403

248

348

554

-

111

230

954

996

1054

VUT 500 EH

149

497

403

248

348

554

-

111

230

954

996

1054

VUT 530 EH

159

497

403

248

348

554

-

111

230

954

996

1054

VUT 600 EH

199

497

403

248

348

554

-

111

230

954

996

1054

VUT 800 EH

249

613

460

306

386

698

832

154

280

1071

1117

1171

VUT 800 WH

249

613

460

306

386

698

832

154

280

1071

1117

1171

VUT 1000 EH

249

613

460

306

386

698

832

154

280

1071

1117

1171

VUT 1000 WH

249

613

460

306

386

698

832

154

280

1071

1117

1171

VUT 1500 EH

314

842

581

320

520

814

947

201

595

1345

1388

1445

VUT 1500 WH

314

842

581

320

520

814

947

201

595

1345

1388

1445

VUT 2000 EH

314

842

581

320

520

814

947

201

595

1345

1388

1445

VUT 2000 WH

314

842

581

320

520

814

947

201

595

1345

1388

1445

Akcesoria:

VUT 350 EH VUT 500 EH VUT 530 EH VUT 600 EH VUT 800 EH VUT 1000 EH VUT 1500 EH VUT 2000 EH VUT 800 WH-2 VUT 800 WH-4 VUT 1000 WH-2 VUT 1000 WH-4 VUT 1500 WH-2 VUT 1500 WH-4 VUT 2000 WH-2 VUT 2000 WH-4

VUT EH

Filtr wymienny G4

Filtr wymienny F7

SF VUT 300-600 EH/WH G4

SF VUT 300-600 EH/WH F7

SF VUT 1000 EH/WH G4

SF VUT 1000 EH/WH F7

SF VUT 2000 EH/WH G4

SF VUT 2000 EH/WH F7

SF VUT 1000 EH/WH G4

SF VUT 1000 EH/WH F7

SF VUT 2000 EH/WH G4

SF VUT 2000 EH/WH F7

WWW.VENTS-GROUP.PL

CENTRALE WENTYLACYJNE

Typ

VUT EH VUT WH

Typ

VUT WH

247


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 350 EH

VUT 500 EH

VUT 530 EH

1~230 2 szt. x 130 2 szt. x 0,60 3 13 3,26 14,2 350 1150 24-45 -25 do +55 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø125 45 do 78% wymiennik krzyżowy aluminum

1~230 2 szt. x 150 2 szt. x 0,66 3 13 3,3 14,32 500 1100 28-47 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø150 49 do 88% wymiennik krzyżowy aluminum

1~230 2 szt. x 150 2 szt. x 0,66 4 17,4 4,3 18,72 530 1100 28-47 -25 do +50 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø160 49 do 88% wymiennik krzyżowy aluminum

Ciśnienie,

Ciśnienie,

P (Pa)

VENTS VUT EH

P (Pa)

VENTS VUT EH

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 50 58 33

63 30 38 23

125 50 53 22

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 47 38 41 38 56 53 47 45 32 26 19 17

Poziom hałasu 4000 31 37 22

8000 19 25 18

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 54 64 36

63 34 41 25

Ciśnienie,

P (Pa)

VENTS VUT EH

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

248

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 56 63 34

63 34 42 25

125 50 59 25

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 48 42 46 41 58 57 49 46 34 31 21 17

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 35 38 25

8000 21 26 22

125 52 57 26

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 40 46 42 57 56 51 50 36 30 22 21

4000 33 40 24

8000 22 26 21


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne:

Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 600 EH

VUT 800 EH

1~230 2 szt. x 195 2 szt. x 0,86 4 17,4 4,39 19,1 600 1350 32-48 -25 do +55 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 54 do 85% wymiennik krzyżowy aluminum

3~ 400

2 szt. x 245 2 szt. x 1,08

9,0 13,0 9,49 15,16 800

85

VUT 800 WH-2 VUT 800 WH-4

do 78% wymiennik krzyżowy aluminum

88

Ciśnienie,

Ciśnienie,

P (Pa)

P (Pa)

VENTS VUT EH

Wydajność (m3/h)

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 43 46 42 62 59 52 53 38 34 25 20

4000 37 43 25

Poziom hałasu

8000 27 32 26

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 60 58 38

63 57 59 45

VENTS VUT WH

125 55 62 46

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 56 60 53 48 61 54 54 51 38 40 32 26

4000 46 50 28

8000 43 46 24

CENTRALE WENTYLACYJNE

125 52 60 29

P (Pa)

63 36 45 28

Ciśnienie,

Całkowita 55 67 39

Wydajność (m3/h) Efektywność rekuperacji, %

Poziom hałasu

VUT EH VUT WH

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

2 lub 4 0,49 2,16 780

1650 48 -25 do +45 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø250

VENTS VUT EH

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

1~ 230

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 56 57 35

63 58 58 43

125 56 61 46

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 57 59 54 50 60 55 53 51 38 43 29 29

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 51 48 26

8000 44 45 23

249


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne: VUT 1000 WH-2 VUT 1000 WH-4

VUT 1000 EH Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

3~400

9,0 13,0 9,80 16,6 1200

85

VUT 1500 EH

1~230

2 szt. x 410 2 szt. x 1,8

3~ 400 2 szt. x 490 2 szt. x 2,15 18,0 26,0 18,98 30,3 1750 1100 49 -25 do +45 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø315 96 do 77% wymiennik krzyżowy aluminum

2 lub 4 0,82 3,6 1100

1850 60 -25 do +40 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø250 do 78% wymiennik krzyżowy aluminum

88

Ciśnienie,

Ciśnienie,

P (Pa)

VENTS VUT WH

P (Pa)

VENTS VUT EH

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 69 70 49

63 68 70 54

125 66 73 55

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 68 60 63 70 65 65 62 49 51 41 37

Poziom hałasu 4000 61 59 36

8000 54 58 33

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 68 70 47

63 68 68 55

Ciśnienie,

P (Pa)

VENTS VUT EH

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

250

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 66 69 43

63 69 74 56

125 71 71 59

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 68 64 64 51 70 62 65 63 47 44 41 35

WWW.VENTS-GROUP.PL

4000 51 65 34

8000 48 56 30

125 70 69 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 69 66 61 62 69 68 64 61 48 55 38 40

4000 61 59 36

8000 56 58 34


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 1500 WH-2 VUT 1500 WH-4 Napięcie (V) moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prądu urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3 m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciągowy, nawiewny Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 2000 WH-2 VUT 2000 WH-4

VUT 2000 EH

1~ 230 2 szt. x 490 2 szt. x 2,15 2 or 4 0,98 4,3 1700 1100 49 -25 do +45 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø315 99 do 77% wymiennik krzyżowy aluminum

3~400

2 szt. x 650 2 szt. x 2,84

18,0 26,0 19,30 31,7 2200

96

do 77% wymiennik krzyżowy aluminum

99

VENTS VUT EH P (Pa) Ciśnienie,

P (Pa) Ciśnienie,

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 65 62 65 56 70 61 64 60 48 39 39 34

4000 55 63 31

Poziom hałasu

8000 48 55 27

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 75 81 54

63 80 85 65

4000 65 74 41

8000 60 68 38

125 82 82 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 80 72 71 66 79 73 76 74 58 55 50 46

4000 66 74 42

8000 59 68 39

VENTS VUT WH

CENTRALE WENTYLACYJNE

125 67 72 54

P (Pa)

63 72 76 54

Ciśnienie,

Całkowita 64 66 46

Wydajność (m3/h) Efektywność rekuperacji, %

Poziom hałasu

VUT EH VUT WH

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

2 lub 4 1,30 5,68 2100

1150 65 -25 do +40 stop aluminiowo-cynkowy 50 mm wełna mineralna G4 G4 (F7)* Ø315

VENTS VUT WH

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

1~230

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 76 79 58

63 82 86 66

125 81 80 64

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 77 69 72 68 79 74 75 70 58 51 48 45

WWW.VENTS-GROUP.PL

251


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).

VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

252

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Moc nagrzewnicy (kW)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (23ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).

VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

CENTRALE WENTYLACYJNE

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

VUT EH VUT WH

Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Dla wydajności 950 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (29ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

253


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Moc nagrzewnicy (kW)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody 3,8kPa).

VENTS VUT WH Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Moc nagrzewnicy (kW)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).

254

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT WH

VUT 2000 WH-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (22ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,35 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody 3,8kPa).

VENTS VUT WH Moc nagrzewnicy (kW)

VUT EH VUT WH Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT 2000 WH-4

Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po użyciu nagrzewnicy (31ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej, zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo, linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,43 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

255


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT EH EC

VUT WH EC

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz SAS908

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą wodną o wydajności do 550 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim konieczność wymiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 150, 160 i 200 mm.

Warianty VUT EH EC – modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT WH EC – modele z wodną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 25 mm. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory W centrali stosowane są silniki prądu stałego o wy-

Wymiennik ciepła Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność wymiany wymiennika przeciwprądowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kon-

Seria

Wydajność nominalna (m3/h)

Typ nagrzewnicy

Usytuowanie króćców

VUT

350; 400; 600

E – elektryczna; W – wodna

H – poziome

Akcesoria

str. 296

256

sokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z dwustronnym zasysem, z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

str. 334

str. 342

str. 346

Wersja silnika EC – synchroniczny silnik prądu stałego, ze sterowaniem elektronicznym


WWW.VENTS-GROUP.PL

densatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Nagrzewnica W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, elektryczne (VUT EH) lub wodne (VUT WH), które w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych można włączyć w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica a układ powraca do normalnego trybu pracy. Funkcje automatyki VUT EH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza;

ożliwość ustawienia prędkości obrotów wenm tylatora; podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT WH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

k ontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic . Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymienny filtr G4

Wymienny filtr F7

SF VUT 300-600 EH/WH G4

SF VUT 300-600 EH/WH F7

VUT 300-1 EH EC VUT 300-2 EH EC VUT 400 EH EC VUT 600 EH EC VUT 300-1 WH EC VUT 300-2 WH EC VUT 400 WH EC VUT 600 WH EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

CENTRALE WENTYLACYJNE

Typ

VUT EC EC VUT WH EC

Akcesoria:

257


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Wymiary urządzeń: Typ

Wymiary (mm) ØD

B

B1

B2

B3

H

H2

H3

L

L1

L2

VUT 300-1 EH EC

149

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

VUT 300-2 EH EC

159

500

403

161

249

555

VUT 400 EH EC

199

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

127

231

1092

1137

1198

VUT 600 EH EC

199

500

403

161

249

VUT 300-1 WH EC

149

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

555

127

231

1092

1137

1198

VUT 300-2 WH EC

159

500

403

161

VUT 400 WH EC

199

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

249

555

127

231

1092

1137

1198

VUT 600 WH EC

199

500

403

161

249

555

127

231

1092

1137

1198

Charakterystyki techniczne: VUT 300-1 EH EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

VUT 300-2 EH EC

3,0 13,0

VUT 300-2 WH EC

-

1

2

3,14 14,2

0,14 1,2

300 1380

24-45

Ø150

VUT 300-1 WH EC

1~ 230 2 szt. x 70 2 szt. x 0,60

24-45

od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø160 Ø150

38

Ø160

40

do 85% przeciwprądowy polistyren

Charakterystyki techniczne: VUT 400 EH EC Napięcie (V) Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A) Moc nagrzewnicy (kW) Pobór prądu nagrzewnicy (A) Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej Całkowita moc urządzenia (kW) Całkowity pobór prąd urządzenia (A) Wydajność (m3/h) Obroty (min-1) Poziom hałasu [(db(A)/3m)] Maksymalna temperatura pracy (ºC) Materiał obudowy Izolacja Filtr: wyciąg nawiew Średnica króćców przyłączeniowych (mm) Waga (kg) Sprawność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

258

4,0 17,4

VUT 400 WH EC

1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3

VUT 600 EH EC

VUT 600 WH EC

1~ 230 2 szt. x 175 2 szt. x 1,3

-

4,0 17,4

1

2

1

2

4,35 20,0

0,35 2,6

4,35 20,0 600

0,35 2,6 550

28-47

28-47

28-47

400 1340

od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 38 40 do 85% przeciwprądowy polistyren

WWW.VENTS-GROUP.PL

2150

-

28-47 od -25 do +60 stop aluminiowo-cynkowy 25 mm, wełna mineralna G4 F7 (EU7) Ø200 38 40 do 85% przeciwprądowy polistyren


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)

VUT 300 EH EC

VUT 300 VH EC

Wydajność (m3/h)

Całkowita 51 60 33

63 30 41 23

125 48 54 23

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 46 37 42 36 57 55 44 46 32 27 19 15

Poziom hałasu 4000 32 35 19

8000 21 24 18

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 49 60 34

63 30 39 20

125 46 55 23

VUT 400 EH EC

Wydajność (m3/h)

Całkowita 54 65 37

63 32 44 27

125 50 57 28

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 51 40 43 40 58 54 51 48 32 29 22 19

VUT 400 VH EC

Efektywność rekuperacji, %

VUT 400 EH EC

Efektywność rekuperacji, %

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

4000 37 38 21

8000 25 27 23

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 56 62 36

63 33 42 25

125 51 57 27

VUT 600 EH EC

125 55 60 31

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 43 46 43 64 61 52 52 38 31 26 24

VUT 600 VH EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

63 36 45 29

8000 22 26 23

Wydajność (m3/h)

VUT 600 EH EC

Całkowita 59 68 38

4000 37 36 25

VUT 600 VH EC

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 50 40 44 41 58 58 48 49 34 29 20 19

VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH EC

Poziom hałasu

8000 20 26 21

VUT 400 VH EC

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 31 35 20

VENTS VUT EH EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH EC

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 39 42 38 58 52 45 45 30 27 18 18

VUT EH EC VUT WH EC

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

VUT 300 VH EC

Efektywność rekuperacji, %

VUT 300 EH EC

Efektywność rekuperacji, %

Poziom hałasu

Wydajność (m3/h)

CENTRALE WENTYLACYJNE

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT EH EC

Poziom hałasu 4000 38 40 27

8000 26 29 26

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 59 66 41

63 38 45 26

125 56 59 31

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 52 41 47 44 62 57 52 50 35 32 25 24

4000 40 39 24

8000 24 30 28

259


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT EH EC

VUT 300 WH EC VUT 400 WH EC

Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepły wającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 300 m3/h)  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (4,75 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,072 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (3,5 kPa).

VENTS VUT EH EC

VUT 600 WH EC

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza p rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 400 m3/h)  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC). Dlatego aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (5,9 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,072 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (5,1 kPa).

260

WWW.VENTS-GROUP.PL


CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT EH EC VUT WH EC

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

261


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT PE EC

VUT PW EC

Wyświetlacz SAS908

Wyświetlacz SAS908

Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 4000 m3/h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą elektryczną. Sprawność rekuperacji do 90%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa z nich powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa bezkontaktowo powietrze świeże, nawiewane. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele, są przeznaczone do łączenia z okrągłym przewodem wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 160, 200 250, 315, 400 mm. Warianty VUT PE EC – model z nagrzewnicą elektryczną, z wentylatorami stałoprądowymi EC,

Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajności do 3800 m3/h w izolowanej obudowie z nagrzewnicą wodną. Efektywność rekuperacji do 90%.

VUT PW EC – model z nagrzewnicą wodną, z wentylatorami stałoprądowymi EC. Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm (dla urządzeń VUT 350, 600, 100) i 50 mm (dla urządzeń VUT 2000, 3000). Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Silnik W centrali wykorzystywane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowa-

Wymiennik ciepła Centrala wentylacyjna wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z płyt polistyrenowych (dla urządzeń VUT 350, 600, 1000) i aluminiowy wymiennik krzyżowy (dla urządzeń VUT 2000, 3000). Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje, w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika na wkład letni.. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem. Nagrzewnica W centrali zamontowano elektryczną nagrzewnicę wtórną (VUT PE) lub nagrzewnicę wodną (VUT PW), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych, mogą zostać włączone w celu ewentu-

Seria

Nominalna wydajność (m3/h)

Model

Typ nagrzewnicy

Wersja silnika

VUT

350; 600; 1000; 2000; 3000

P – podwieszany

E – elektryczna; W – wodna

EC – synchroniczny silnik prądu stałego ze sterowaniem elektrycznym

Akcesoria

str. 296

262

niem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

str. 334

str. 342

str. 346


WWW.VENTS-GROUP.PL

alnego dogrzania powietrza nawiewanego, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika, by-pass jest zamykany, następuje wyłączenie nagrzewnicy a układ powraca do normalnego trybu pracy. Funkcje automatyki VUT PE EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora; podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza; ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia;

z abezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; sterowanie by-passem centrali; system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). Funkcje automatyki VUT PW EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie by-passem centrali; sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej; zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem; kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic .

Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może: włączyć / wyłączyć urządzenie; ustawć wydajności; ustawić temperaturę nawiewanego powietrza; zaprogramować tydzień pracy centrali. Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi. Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Wymiary urządzeń: ØD

B

B1

B2

B3

B4

H

H1

L

L1

L2

Rysunek nr

VUT 350 PE EC

149

485

415

596

132,5

220

285

130

1238

1286

948

1

VUT 600 PE EC

199

827

711

-

294

345

283

120

1238

1286

-

2

VUT 1000 PE EC

249

1350

1215

607,5

430

655

317

143

1346

1395

-

2

VUT 2000 PE EC

314

1050

915

457,5

247

575

750

375

1360

1408

-

2

VUT 3000 PE EC

399

1265

1130

565

297

632,5

830

415

1595

1643

-

2

VUT 600 PW EC

199

827

711

-

294

345

283

120

1238

1286

-

2

VUT 1000 PW EC

249

1350

1215

607,5

430

655

317

143

1346

1395

-

2

VUT 2000 PW EC

314

1050

915

457,5

247

575

750

375

1360

1408

-

2

VUT 3000 PW EC

399

1265

1130

565

297

632,5

830

415

1595

1643

-

2

VUT PE EC VUT PW EC

Wymiary (mm)

CENTRALE WENTYLACYJNE

Typ

VUT PE EC VUT PW EC

VUT 350 PE EC

Rys. 1

WWW.VENTS-GROUP.PL

Rys. 2

263


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyki techniczne: VUT 350 PE EC

VUT 600 PE EC

Napięcie (V)

VUT 600 PW EC

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

2 szt. x 51

2 szt. x 100

Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)

2 szt. x 1,2

2 szt. x 2,4

Moc nagrzewnicy (kW)

1,5

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

2,0

-

6,5

8,7

-

Całkowita moc urządzenia (kW)

1,502

2,20

0,20

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

7,05

9,76

1,06

Wydajność (m3/h)

400

700

600

Obroty (min )

2950

3150

48

53

-1

Poziom hałasu [db/(A)/3m)] Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)

od -25 do +40

od -25 do +60

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

20 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg

G4

dopływ Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm)

F7 (EU7) Ø160 (150)*

Waga (kg)

Ø200

65

75

Efektywność rekuperacji

77

do 90%

Typ rekuperatora

przeciwprądowy

Materiał rekuperatora

polistyren

*przy wykorzystaniu redukcji z Ø160 na Ø150

Charakterystyki techniczne: VUT 1000 PE EC Napięcie (V)

VUT 1000 PW EC

VUT 2000 PW EC

3~ 400

1~ 230

1~ 230

Maksymalna moc wentylatora (W)

2 szt. x 135

2 szt. x 420

Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)

2 szt. x 2,8

2 szt. x 2,5

Moc nagrzewnicy (kW)

3,3

-

12,0

-

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

14,3

-

17,4

-

Całkowita moc urządzenia (kW)

3,57

0,27

12,84

0,84

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

15,53

1,23

22,4

5

Wydajność (m3/h)

1100

1000

2000

1950

Obroty (min-1) Poziom hałasu [db/(A)/3m)] Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)

2645

2920

52

58

od -25 do +60

od -25 do +40

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

50 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg

G4

dopływ

F7 (EU7)

Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm) Waga (kg) Efektywność rekuperacji Typ rekuperatora Materiał rekuperatora

264

VUT 2000 PE EC

Ø250 95

Ø315 98

190

194

do 90%

do 75%

przeciwprądowy

wymiennik krzyżowy

polistyren

aluminium

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: VUT 3000 PE EC

VUT 3000 PW EC

Napięcie (V)

3~ 400

Maksymalna moc wentylatora (W)

2 szt. x 990

Pobór prądu wentylatora (A) (napięcie EC - wentylatorów)

2 szt. x 1,7

Moc nagrzewnicy (kW)

18,0

-

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

26,0

-

Całkowita moc urządzenia (kW)

19,98

1,98

Całkowity pobór prąd urządzenia (A)

29,4

3,4

3/h)

4000

3800

Obroty (min-1)

2580

Poziom hałasu na odległość [db/(A)/3m)]

59

Maksymalna temperatura wymieszanego powietrza (ºC)

od -25 do +50

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

50 mm, wełna mineralna

Filtr: wyciąg

G4

dopływ

F7 (EU7)

Średnica podłączonego przewodu powietrznego(mm)

Ø400

Waga (kg)

290

295

Efektywność rekuperacji

do 75%

Typ rekuperatora

wymiennik krzyżowy

Materiał rekuperatora

aluminium Akcesoria: Typ

VUT 350 PE EC

SFK 350 PE G4

SF 350 PE G4

VUT 600 PE EC

SFK 600 PE/PW G4

SF 600 PE/PW G4

VUT 1000 PE EC

SFK 1000 PE/PW G4

SF 1000 PE/PW G4

VUT 3000 PE EC

Efektywność rekuperacji, % LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

63 32 39 20

125 47 56 21

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 49 37 40 36 58 55 48 44 31 29 21 17

4000 32 36 20

SF 3000 PE/PW G4 SFK 600 PE/PW G4

SF 600 PE/PW G4

VUT 1000 PW EC

SFK 1000 PE/PW G4

SF 1000 PE/PW G4

VUT 2000 PW EC

SF 2000 PE/PW G4

VUT 3000 PW EC

SF 3000 PE/PW G4

VUT 350 PE EC

Całkowita 52 62 33

SF 2000 PE/PW G4

VUT 600 PW EC

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Filtr wylotowy (panelowy)

VUT 350 PE EC

VUT 2000 PE EC

Poziom hałasu

Wymienny filtr Filtr wlotowy (kieszeniowy)

VUT PE EC VUT PW EC

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

CENTRALE WENTYLACYJNE

Wydajność (m

8000 20 25 22

WWW.VENTS-GROUP.PL

265


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

VUT 600 PE EC

VUT 600 PV EC

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 55 65 39

63 35 47 30

125 56 60 30

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 53 43 47 45 61 61 52 51 39 33 23 24

VUT 600 PV EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 600 PE EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu 4000 37 40 26

8000 28 30 28

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 59 68 38

63 34 43 29

125 56 59 27

VUT 1000 PE EC

Wydajność (m3/h)

266

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 68 70 45

63 67 71 57

125 68 69 56

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 70 68 60 60 68 66 65 63 47 52 42 38

4000 61 61 34

VUT 1000 PV EC

Efektywność rekuperacji, %

VUT 1000 PE EC

Efektywność rekuperacji, % LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

8000 24 29 24

VUT 1000 PV EC

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu

4000 36 40 24

VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 54 43 46 44 62 59 52 52 39 33 23 23

8000 55 58 35

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 67 69 47

63 68 70 58

125 67 71 52

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 67 66 59 61 68 66 66 64 47 53 40 41

4000 61 59 35

8000 56 58 35


WWW.VENTS-GROUP.PL

VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC

VUT 2000 PE EC

VUT 2000 PV EC

Wydajność (m3/h)

VUT 2000 PE EC

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

Wydajność (m3/h)

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 77 83 56

63 83 86 65

125 83 84 66

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 78 72 73 66 80 72 75 70 59 53 46 42

VUT 2000 PV EC

Poziom hałasu 4000 67 72 39

8000 58 69 39

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 79 81 56

63 80 84 66

125 80 83 66

4000 64 73 38

8000 58 69 38

VENTS VUT PW EC Ciśnienie (Pa)

VENTS VUT PE EC Ciśnienie (Pa)

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 79 71 72 69 79 71 77 71 59 55 48 44

VUT 3000 PV EC

Wydajność (m3/h)

Wydajność (m3/h)

Poziom hałasu LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 80 86 61

63 85 87 70

125 83 86 69

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 82 75 75 72 83 77 80 75 63 58 51 48

VUT 3000 PV EC

Efektywność rekuperacji, %

Efektywność rekuperacji, %

VUT 3000 PE EC

Poziom hałasu 4000 70 75 42

8000 64 74 41

LwA wlot LwA wylot LwA emitowane

WWW.VENTS-GROUP.PL

Hz dB(A) dB(A) dB(A)

Całkowita 82 84 60

63 87 86 69

125 83 85 68

Pasma częstotliwości, Hz 250 500 1000 2000 84 75 72 72 82 74 80 77 62 56 51 47

4000 69 76 41

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT PE EC VUT PW EC

VUT 3000 PE EC

8000 63 73 41

267


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

VUT 600 PW EC

Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 400 m3/h)  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (23ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC), przeprowadzić na prawo linię  w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (6,6 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,105 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (8,5 kPa).

VENTS VUT PW EC

VUT 1000 PW EC

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: 3 Dla wydajności 950 m /h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (29ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC), przeprowadzić na prawo linię  w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,2 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

268

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej: VENTS VUT PW EC

VUT 2000 PW EC

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powiet rza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s)

Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 1450 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC), przeprowadzić na prawo linię  w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (31,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,38 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,8 kPa).

VENTS VUT PW EC Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

VUT PE EC VUT PW EC Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewn icę (m/s)

CENTRALE WENTYLACYJNE

VUT 3000 PW EC

Temperat ura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej: Dla wydajności 3500 m3/h prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy będzie wynosić 4,65 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC), przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza za nagrzewnicą (22,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC), przeprowadzić na prawo linię  w do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (42,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,5 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (6,5 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

269


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

Seria

VUT R EH EC

VUT R WH EC

Panel kontrolny SA5908

Panel kontrolny SA5908

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem rotacyjnym oraz nagrzewnicą wodną o wydajności do 900 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie Sprawność rekuperacji do 85%.

Opis Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnymi filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrale VUT R EH/WH wykorzystywane są w nawiewno-wywiewej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy:160 (VUT R 400 EH/WH EC) i 250mm (pozostałe typy).

VUTR WH EC – modele z wymiennikiem rotacyjnym, wodną (glikolową) nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. Obudowa Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo-cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Zdejmowalne boczne panele gwarantują łatwy dostęp do wnętrza urządzenia w przypadku konieczności wykonania czynności obsługowych. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). Wentylatory W centralach zostały zastosowane wentylatory z zewnętrznymi wirnikami o łopatkach wygiętych do tyłu. Wentylatory są wyposażone w elektro-komutatorowe (EC) silniki prądu stałego o wysokiej sprawności. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC

Warianty VUT R EH EC – modele z wymiennikiem rotacyjnym, elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Rotacyjny wymiennik ciepła Rotacyjny wymiennik ciepła jest obracającym się walcem, wypełnionym wewnątrz falistą taśmą aluminiową rozmieszczoną w taki sposób, aby strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przechodząc przez rekuperator nie wchodziły ze sobą w bezpośredni kontakt. Podczas rotacji przez wnętrze wymiennika przechodzi najpierw przechodzi powietrze nawiewane, następnie – zużyte powietrze z pomieszczeń. W wyniku tego procesu taśma aluminiowa jest cyklicznie ogrzewana i schładzana z każdym obrotem i w rezultacie przekazuje ciepło i wilgotność zużytego powietrza strumieniowi napływającemu z zewnątrz. Zaletą wymiennika rotacyjnego w porównaniu z płytowym, jest wyższa efektywność, stałe utrzymywanie wilgotności w pomieszczeniu oraz bardzo niskie ryzyko zamarznięcia (prawie niemożliwe ze względu na średnią temperaturę we wnętrzu wymiennika oraz poziom wilgotności). Nagrzewnica W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, elektryczne (VUT R EH EC) lub wodne (VUT R WH EC), którew przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych można włączyć w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do wartości zaprogramowanej przez użytkownika. Nagrzewnice są wyposażone w urządzenia zabezpieczające, umożliwiające bezpieczną

Seria

Standardowa wydajność, m3/h

Typ rekuperatora

Typ nagrzewnicy

Usytuowanie króćców

Wersja silnika

VENTS VUT R

400; 700; 900

R – wymiennik rotacyjny

E – elektryczna; W – wodna

H – poziome

EC – elektro-komutatorowy silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria

str. 296

270

charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła z wymiennikiem rotacyjnym oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 900 m3/h, w obudowie izolowanej termicznie i akustycznie Sprawność rekuperacji do 85%.

str. 342

str. 347

str. 361

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

i stabilną prace centrali. Maksymalne ciśnienie w nagrzewnicy wodnej powinno wynosić nie więcej niż 1,0 MPa (10 bar) przy maksymalnej temperaturze medium grzewczego do 95°C. Sterowanie i automatyka Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki sterowalny poprzez wielofunkcyjny panel kontrolny z wyświetlaczem LCD. Zestaw standardowy zawiera 10 m kabla do połączenia centrali z panelem.

w momencie wyłączenia urządzenia; sterowanie ustawieniami timera kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu). System automatyki jest zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia.

Funkcje automatyki VUT R EH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza; możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza;

Funkcje automatyki VUT R WH EC włączenie i wyłączenie urządzenia; wybór prędkości obrotów wentylatora; utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej; zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy); sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej;

ustawienie tygodniowego cyklu pracy urządzenia; zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy

zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu); sterowanie siłownikami przepustnic Montaż Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Rewizja serwisowa znajduje się w lewym bocznym panelu obudowy ( patrząc od strony wlotowej) W centrali typu VUT R WH EC rurki nagrzewnicy wodnej wyprowadzone są na zewnątrz po stronie lewej od wlotów powietrza Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Napięcie (V)

VUT R 700 EH EC

VUT R 700 WH EC

VUT R 900 EH EC

VUT R 900 WH EC

3~ 380

1~ 230

1~ 230

1~ 230

2 szt. 95

2 szt. 105

2 szt. 135

2 szt. 0,46

2 szt. 0,5

2 szt. 0,65

Moc wentylatora (W) Pobór prądu wentylatora (A)

VUT R 400 WH EC

Moc nagrzewnicy (kW)

2,0

-

3,3

-

6,6

-

Pobór prądu nagrzewnicy (A)

8,7

-

15,0

-

10,7

-

1

2

1

2

2

2

Całkowita moc urządzenia (W)

2295

290

3710

310

7040

440

Całkowity pobór prądu urządzenia (A)

10,9

2,1

17,3

2,2

14

3,2

Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej

Wydajność (m /h) 3

Prędkość obrotowa, (min-1) Poziom hałasu (db(A)/3 m

400

700

900

do 2700

do 2600

do 2600

45

52

58

-25…+60

-25…+60

-25…+60

Materiał obudowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

stop aluminiowo-cynkowy

Izolacja

20 mm, wełna mineralna

20 mm, wełna mineralna

20 mm, wełna mineralna

Maksymalna temperatura pracy (ºC)

Filtr: wyciąg

G4

G4

G4

G4 (F7)

G4 (F7)

G4 (F7)

Wymiary: długość (mm)

1166

1329

1329

Szerokość (mm)

648

746

746

Wysokość (mm)

670

702

702

Średnica króćców przyłączeniowych (mm)

160

250

250

Waga (kg)

112

128

130

nawiew

Sprawność rekuperacji do 85%

85

85

85

Typ rekuperatora

rotacyjny

rotacyjny

rotacyjny

Materiał rekuperatora

aluminium

aluminium

aluminium

WWW.VENTS-GROUP.PL

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

VUT R 400 EH EC

VENTS VUT R EH EC/ WH EC

Charakterystyki techniczne:

271


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA VENTS VUT R EH (WH) EC Cisnienie ∆P (Pa)

Cisnienie ∆P (Pa)

VENTS VUT R EH (WH) EC

Wydajność (m3/h)

Efektywność rekuperatora, %

Efektywność rekuperatora, %

Wydajność (m3/h)

Cisnienie ∆P (Pa)

VENTS VUT R EH (WH) EC

Obliczenie wysokości temperatury powietrza na wyjściu z rekuperatora: t = t int+k eff*(t ext - t int) / 100, Legenda: tint - temperatura nawiewanego powietrza, (°C) text - temperatura wywiewanego powietrza, (°C) keff - efektywność rekuperatora (z wykresu), %

Efektywność rekuperatora, %

Wydajność (m3/h)

272

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej w nawiewnej centrali wentylacyjnej Moc nagrzewnicy (kW)

Wlot świeżego powietrza

Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń

Wyrzut zużytego powietrza na zewnątrz

Zużyte powietrze wyciągane z pomieszczeń

VENTS VUT R EH EC/ WH EC

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h) Przykład obliczania parametrów nagrzewnicy wodnej Prędkość powietrza. Zaczynając od przykładowej wydajności 650 m3/h na osi przepływu powietrza wykreśl w górę pionową linię  przez oś prędkości powietrza na której wartość prędkości wyniesie ok. 2,35 m/s Temperatura nawiewanego powietrza. Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzanie powietrza należy od punktu przecięcia wydajności (na przykład 650 m3/h) z linią obliczeniową zimowej temperatury np. + 5 st. C, (opadająca niebieska linia), przeprowadzić prostopadle w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody w nagrzewnicy (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (+25ºC). Aby określić moc nagrzewnicy, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury np. + 5 st. C, (wznosząca się czerwona linia), Wydajność wody przepływającej w nagrzewnicy (l/s) przeprowadzić na prawo prostopadłą linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody w nagrzewnicy, (na przykład 70/50) a następnie poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (5,8 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy należy opuścić prostopadłą  na linię wydajności nagrzewnicy (0,04 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia tej linii  z wykresem straty ciśnienia i z niego przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (0,5 kPa).

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Temperatura wywiewanego powietrza, (°C)

Temperatura nawiewanego powietrza, (°C)

Schemat działania wymiennika rotacyjnego

WWW.VENTS-GROUP.PL

273


SCHEMATY CENTRAL WENTYLACYJNYCH Centrale nawiewne i wywiewne VPA MPA E PA E SF

MPA W PA W SFN

EH

SF

OTD

VA WH

SFN

SPL OTD

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza SF – filtr wlotowy SFN – wentylator nawiewny EH – nagrzewnica elektryczna

EFN EXH

SPL

EXT

EXT – wlot zużytego powietrza EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy (dostępny na osobne zamówienie) EFN – wentylator

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza SF – filtr wlotowy SFN – wentylator nawiewny EH – nagrzewnica wodna

Centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła VUT mini (EC) VUT H (EC) VUE 100 P mini OTD

VUT H EC EF

SF PHE

EFN

SF

EXT

SPL

SPL

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny PHE – płytowy wymiennik ciepła

VUT WH EC VUT 600-1000 PW EC

VUT WH SF

EF

BP

OTD

SF EXT

EFN

WH

EFN

PHE

SPL

EF

BP PHE

OTD

SFN

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła

274

SFN

EXH

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny PHE – płytowy wymiennik ciepła

EXH

EXT

EFN

SFN

EXH

EF PHE

OTD

EXT

WH

SFN

EXH

SPL

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła WWW.VENTS-GROUP.PL

EF*


WWW.VENTS-GROUP.PL

VUT ЕH ЕС VUT ЕH

VUT 350-1000 PE EC

SF

EF

BP

OTD

EFN EXH

EH

SF EXT

OTD

SPL

EXH

SFN

PHE

EF

BP PHE

EXT

EFN

EH

SFN SPL

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT- wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła

VUT 2000-3000 PE EC

VUT 2000-3000 PW EC

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna BP – zawór by-pass PHE – płytowy wymiennik ciepła

Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem rotacyjnym VUT R VH ЕС EFN

VUT R ЕH ЕС

RHE

EF

EXH SF OTD

EFN EXT

WH

SFN

EF EXT

SF SPL

RHE

EXH

OTD

EH

SFN SPL

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny EH – nagrzewnica elektryczna RHE – rotacyjny wymiennik ciepła

OTD – wlot świeżego powietrza SPL – nawiew świeżego powietrza EXT – wlot zużytego powietrza SFN – wentylator nawiewny EXH – wylot zużytego powietrza EF – filtr wylotowy EFN – wentylator wywiewny WH – nagrzewnica wodna RHE – rotacyjny wymiennik ciepła

WWW.VENTS-GROUP.PL

275


MODUŁOWY SYSTEM Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA

X-VENT

Modułowy system z wymiennikiem ciepła „X-VENT” – najlepszy sposób na system wentylacji i klimatyzacji! JJ

Macie ograniczoną przestrzeń w pomieszczeniu? Nie są w nim przewidziane pomieszczenia techniczne? JJ Cały system wentylacyjny chcielibyście schować nad podwieszanym sufitem? JJ Zwracacie uwagę na ekonomię i oszczędność energii?

JJ

Modułowy system X-VENT jest wyborem dla Was!

Na bazie X-Vent możecie zrealizować kompleksowe i zarazem proste systemy wentylacji i klimatyzowania. Urządzenia X-Vent pozwolą skomponować dowolne wykonanie: nawiewne, wywiewne, nawiewno-wywiewne z rekuperacją ciepła.

Zalety X-Vent:

kompleksowość oferty pełen asortyment spójność i ekonomiczność rozwiązania prosty montaż technologia oszczędzająca energię

niskie koszty eksploatacyjne łatwość obsługi wentylatorów i wymiana filtrów długi okres pracy (40 000 godzin ciągłej pracy wentylatorów) wysoka jakość za optymalną cenę

Główne części systemu kanałowego:

276

Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVAF

Wentylator promieniowy VKPF

Kolanko obrotowe PK

Nagrzewnica wodna NKV

Chłodnica wodna OKV/OKF

Wentylator promieniowy z silnikiem VKP...EC

Filtry FB i FBK

Rekuperator płytowy PR

Tłumik SR

Kołnierz elastyczny VVG

WWW.VENTS-GROUP.PL


Wentylator promieniowy z silnikiem EC VKP...EC (str. 80)

Chłodnica wodna OKV (str. 336)

Wentylator promieniowy VKPF (str. 72)

Kolanko obrotowe PK

Nagrzewnica wodna NKV (str. 322)

Kołnierz elastyczny VVG (str. 345)

Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVA (str. 343) Tłumik SR (str. 300)

Filtr kieszeniowy FBK (str. 306)

Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVAF (str. 343) Kolanko obrotowe PK (str. 292) Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVA (str. 343)

Wentylator promieniowy VKPF (str. 72)

Filtr kasetowy FB (str. 303)

Rekuperator płytowy PR (str. 292)

Nagrzewnica wodna NKV (str. 322)

Chłodnica wodna OKV (str. 336)

Wentylator promieniowy z silnikiem EC VKP...EC (str. 80)

Kołnierz elastyczny VVG (str. 345)

Tłumik SR (str. 300) Rekuperator płytowy PR (str. 292) Przepustnica wielopłaszczyznowa RRVAF (str. 343)

Filtr kasetowy FB (str. 303)

Filtr kieszeniowy FBK (str. 306)

WWW.VENTS-GROUP.PL

277


AGREGATY GRZEWCZE, KURTYNY POWIETRZNE, DESTRYFIKATORY Seria AOV Agregat grzewczy z nagrzewnicą wodną o mocy 45 kW i wydatkiem powietrza do 3850 m3/h. Stosuje się do ekonomicznego i efektywnego ogrzania powietrza w różnych typach pomieszczeń.

Seria PVZ Kurtyny powietrzne służą do stworzenia bariery oddzielającej środowisko wewnętrzne od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Przeznaczone do monatażu przy drzwiach i bramach. Kurtyny mogą być wyposażone w wodne albo elektryczne nagrzewnice. Wykonywane są w typowych rozmiarach: 600x350, 700x400, 800x500, 900x500 mm.

Seria DRF-VKM i DRF-VKMz Destryfikatory przeznaczone są do zapobiegania kumulacji mas ciepłego powietrza pod sklepieniem i ukierunkowywania jego przepływu w dół ku przestrzeniom użytkowym. Polecane do pomieszczeń o wysokości powyżej 5 m.

278

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Agregaty grzewcze AOV,

str.

wydajność do 3850 m3/h

Kurtyny powietrzne PVZ,

280

str.

wydajność do 8400 m /h 3

Destryfikatory DRF-VKM DRF-VKMz,

284

str.

wydajność do 5260 m /h 3

WWW.VENTS-GROUP.PL

288

279


AGREGATY GRZEWCZE

Seria

AOV

Agregat grzewczy z nagrzewnicą wodną o mocy cieplnej 30 kW i wydatkiem powietrza do 3000 m3/h. Stosuje się do ekonomicznego i efektywnego ogrzewania powietrza w różnego typu pomieszczeniach.

Zastosowanie Stosowane są do ogrzania powietrza w pomieszczeniu za pomocą nagrzewnicy wodnej. Pozwalają szybko ogrzewać duże pomieszczenia dzięki zastosowaniu: nagrzewnicy o wysokiej efektywności oraz wentylatora o dużej mocy, albo realizować lokalne ogrzewanie strefy pracy, na przykład w dużych hangarach albo w działach produkcyjnych. Przeznaczone są do ogrzania pomieszczeń o dużej objętości: działy produkcyjne, warsztaty samochodowe, myjnie samochodowe, garaże, składy, centra handlowe, super i hipermarkety, sklepy, hale sportowe, fermy hodowlane, cieplarnie i inne podobne pomieszczenia. Zastosowanie agregatów grzewczych obniża nakład czasu na instalacje oraz nakłady inwestycyjne na kompleksowy system ogrzewania.

JJ

JJ

Konstrukcja Agregaty AOV składają się z osiowego wentylatora i miedziano - aluminiowej, użebrowanej nagrzewnicy wodnej, które są zamontowane w stalowej obudowie z powierzchnią polimerową. Nagrzewnica wodna posiada króćce z zewnętrznym gwintem wyprowadzone przez boczną ściankę obudowy, w celu podłączenia do źródła ciepła.

Sterowanie i regulowanie Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Obniżenie prędkości obrotów wentylatorów pozwala zmniejszyć wydatek powietrza i ilość zbieranego ciepła. Możliwe są również warianty sterowania oparte o regulowanie przepływu czynnika.

Silnik wentylatora Stosowane są asynchroniczne silniki, z zewnętrznym wirnikiem, które mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu z automatycznym restartem (więcej informacji – wentylatory OV).

JJ

JJ

JJ

Montaż Za pomocą specjalnych uchwytów, agregat można montować na ścianach, w położeniu pionowym albo pod sufitem w położeniu poziomym.

Zalety powietrznego ogrzewania: szybkie osiągnięcie danej temperatury w pomieszczeniu, mała bezwładność systemu pozwala zastosować przemienny system cieplny albo ogrzewanie strefowe, wysoka efektywność cieplna, podstawowe koszty systemu ogrzewania nadmuchowego są znacząco niższe od analogicznego systemu standardowego (grzejniki itp.).

Seria

Moc nominalna (kW)

AOV

30 Akcesoria

str. 334

280

str. 352

str. 354

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: AOV 25

AOV 30

AOV 45

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Moc wentylatora (W)

136

191

225

Pobór prądu wentylatora (A)

0,6

0,85

1,12

1350

1440

1360

Zasięg strumienia powietrza ciepłego

20

20

20

Poziom hałasu na odległość [db/(A)/3 m]

53

55

58

Maksymalna temperatura powietrza (ºC)

100

100

100

F

B

F

Napięcie (V)

Obroty

Klasa bezpieczeństwa

Parametry grzewcze:

Wydajność (m3/h)

Temp. wody przy wejściu (°C)

-15

AOW 25

AOW 30

AOW 45

2200

3000

3850

Temp. wody przy wejściu 70/50 °C

Temp. wody przy wejściu 60/40 °C

Moc (kW)

Temp. powietrza wychodzącego (°C)

Zużycie wody (l/sek)

Strata ciśnienia wody (kPa)

Moc (kW)

Temp. powietrza wychodzącego (°C)

Zużycie wody (l/sek)

Strata ciśnienia wody (kPa)

Moc (kW)

Temp. powietrza wychodzącego (°C)

Zużycie wody (l/sek)

Strata ciśnienia wody (kPa)

Moc (kW)

Temp. powietrza wychodzącego (°C)

Zużycie wody (l/sek)

Strata ciśnienia wody (kPa)

34,5

26,0

1,5

7,5

30,4

21,2

1,3

6,0

26,0

16,0

1,1

4,6

22,0

11,0

1,0

3,4

-10

32,0

29,0

1,4

6,6

28,3

24,3

1,2

5,3

24,0

19,2

1,1

4,0

20,0

14,0

0,9

2,8

-5

30,0

32,0

1,3

5,8

26,2

27,4

1,2

4,6

22,0

22,0

1,0

3,4

18,0

17,0

0,8

2,3

0

28,0

35,0

1,2

5,2

24,1

30,4

1,1

4,0

20,0

25,0

0,9

2,8

16,0

20,0

0,7

1,8

5

26,2

38,5

1,2

4,5

22,1

33,3

1,0

3,3

18,0

28,0

0,8

2,3

14,0

22,0

0,6

1,4

10

24,2

41,4

1,1

3,9

20,1

36,1

0,9

2,8

15,9

30,6

0,7

1,9

12,0

25,0

0,5

1,0

15

22,1

44,2

1,0

3,3

18,1

38,8

0,9

2,3

13,8

33,0

0,6

1,4

9,0

27,0

0,4

0,7

-15

48,4

27,2

2,1

7,4

42,0

22,0

1,9

6,0

36,6

17,0

1,6

4,7

31,0

11,7

1,3

3,5

-10

45,4

30,3

2,0

6,6

39,0

25,2

1,7

5,3

33,7

20,0

1,5

4,0

27,6

14,6

1,2

2,9

-5

42,4

33,4

1,9

5,9

36,7

28,2

1,6

4,6

30,0

22,9

1,4

3,4

24,0

17,4

1,1

2,4

0

39,5

36,4

1,7

5,2

33,8

31,1

1,5

3,9

28,0

25,7

1,2

2,9

21,0

20,0

1,0

1,9

5

36,7

39,4

1,6

4,5

30,9

34,0

1,4

3,4

25,0

28,5

1,1

2,4

19,0

22,7

0,8

1,5

10

33,8

42,1

1,5

3,9

28,1

36,7

1,2

2,8

22,0

31,1

1,0

1,9

16,0

25,2

0,7

1,1

15

31,0

44,9

1,4

3,3

25,3

40,0

1,1

2,3

19,4

33,7

0,9

1,5

13,0

27,5

0,6

0,7

-15

63,0

28,4

2,8

11,9

55,6

23,3

2,4

9,7

48,1

18,1

2,1

7,6

40,4

12,8

1,8

5,7

-10

59,2

31,5

2,6

10,6

51,8

26,4

2,3

8,5

44,3

21,1

1,9

6,6

36,7

15,7

1,6

4,8

-5

55,4

34,6

2,4

9,4

48,0

29,3

2,1

7,4

40,6

23,9

1,8

5,6

32,9

18,5

1,4

3,9

0

51,6

37,5

2,3

8,3

44,3

32,2

2,0

6,4

36,9

26,8

1,6

4,7

29,2

21,3

1,3

3,2

5

47,9

40,4

2,1

7,3

40,6

35,0

1,8

5,5

33,2

29,5

1,5

3,9

25,6

23,9

1,1

2,5

10

44,3

43,2

2,0

6,3

37,0

37,8

1,6

4,6

29,6

32,2

1,3

3,2

21,9

26,4

1,0

1,9

15

40,6

45,9

1,8

5,4

33,4

40,4

1,5

3,8

26,0

34,8

1,1

2,5

18,1

28,8

0,8

1,3

AGREGATY GRZEWCZE

Mo­­del

Temp. wody przy wejściu 80/60 °C

AOV

Temp. wody przy wejściu 90/70 °C

WWW.VENTS-GROUP.PL

281


AGREGATY GRZEWCZE Wymiary: Wymiary [mm] B

B1

H

H1

L

L1

K

Ilość rzędów

Waga (kg)

АОW 25

680

785

605

468

360

286

G 3/4”

2

37,0

АОW 30

680

785

655

518

360

286

G

2

40,0

АОW 45

780

885

710

570

380

300

G 3/4”

2

50,0

Typ

3/4

Parametry chłodnicze: Model

AOW 25

AOW 30

AOW 45

282

Wydajność (m3/h)

2200

3000

3850

Temperatura na wylocie (°C) 35

Różnica temperatur 7/12 °C Moc (kW)

Temperatura powietrza na wylocie (°C)

Zużycie wody (l/s)

Strata ciśnienia wody (kPa)

9,1

26,0

1,6

7,5

30

5,8

22,5

1,0

6,1

25

3,2

21,0

0,6

2,1

20

2,0

18,0

0,3

0,9

35

11,4

27,0

2,0

11,2

30

7,3

22,9

1,3

5,0

25

3,9

21,1

0,7

1,6

20

2,4

17,7

0,4

0,7

35

18,0

24,9

3,1

31,8

30

10,8

21,7

1,9

12,9

25

7,3

19,0

1,3

6,3

20

3,2

17,4

0,5

1,4

Wariant zastosowania agregatu grzewczego AOV w sali sportowej

Zastosowanie AOV jako agregatu chłodniczego w garażu

Przykład zastosowania AOV w szklarni

Zastosowanie AOV w hali magazynowej

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

AKCESORIA MONTAŻOWE DO AOV Dodatkowo dostępne są następujące akcesoria ułatwiające montaż: Uchwyty kątowe Stelaż montażowy Uchwyt wielokątowy

MKP-AOW

MK-AOW 25 MK-AOW 30 MK-AOW 45

1. Uchwyty kątowe są przeznaczone do poziomego przymocowania urządzenia do sufitu. Ta opcja montażu może mieć zastosowanie tylko dla agregatów działających wyłącznie w trybie grzewczym 2. Stelaż montażowy pozwala na pionowe zamocowanie urządzenia do ściany lub belki lub poziome w suficie. Montaż horyzontalny może mieć zastosowanie tylko w przypadku agregatów działających wyłącznie w trybie grzewczym. 3. Uchwyt wielokątowy umożliwia zamocowanie urządzenia na w dowolnym, pionowym lub poziomym ułożeniu z odchyleniem kątowym 30° i 45°. MKU-AOW 25 MKU-AOW 30 MKU-AOW 45

UWAGA! Podczas montażu należy pamiętać aby wentylator miał możliwość zasysania powietrza, poprzez zachowanie minimalnej wymaganej odległości między agregatem a ścianą/sufitem (300 mm). Schemat dystrybucji ciepłego powietrza.

AGREGATY GRZEWCZE

30°

AOV

45°

WWW.VENTS-GROUP.PL

283


KURTYNY POWIETRZNE

Seria

PVZ

Zastosowanie Kurtyny powietrza przeznaczone są do zabezpieczania przed przedostaniem się zimnego lub ciepłego powietrza z ulicy do pomieszczeń poprzez otwory drzwiowe. Kurtyny przeznaczone są do zainstalowania wewnątrz pomieszczenia, nad wejściem lub z jego boku. Wysokość lub szerokość otworu: od 2 do 5 m. Kurtyny dedykowane są do wszystkich budynków, w których istnieje nasilenie ruchu ludzi. Przeznaczone są do wykorzystania w halach przemysłowych, magazynach, w samochodowych stacjach serwisowych, garażach, myjniach i innych podobnych pomieszczeniach.

JJ

Zasada działania kurtyny powietrznej W kurtynie powietrznej stosuje się prostokątny kanałowy wentylator o wysokim ciśnieniu. Wciągane powietrze jest filtrowane a potem wtłaczane do pomieszczenia przez wąską szczelinę, która gwarantuje zwiększenie prędkości powietrza przy wylocie z kurtyny zapewniając jej prawidłowe działanie. Jeżeli kurtyna jest wyposażona w wodną i elektryczną nagrzewnicę to wtłaczane powietrze dodatkowo się ogrzewa. Powstała w taki sposób bariera aerodynamiczna oddziela pomieszczenie od zewnętrznego środowiska.

JJ

Konstrukcja Kurtyny powietrza wykonywane są w 4 rozmiarach, w zależności od mocy. Kurtyny i ich części składowe, wykonane są ze stali ocynkowanej. Do wtłaczania powietrza, stosuje się prostokątny wentylator kanałowy o wysokim parametrze ciśnienia. W celu filtracji powietrza, stosuje się filtr kasetowy z klasą filtracji G4. Ogrzewanie powietrza realizowane jest za po-

JJ

Zastosowanie kurtyn powietrznych przynosi dużą oszczędność w ogrzewaniu albo ochładzaniu pomieszczeń, dzięki powstaniu niewidocznej, aerodynamicznej bariery między wewnętrznym i zewnętrznym środowiskiem, na przykład przy wejściu do budynku.

284

Seria

Rozmiar (mm)

Typ nagrzewnicy

PVZ

600x350 700x400 800x500 900x500

V – wodna E – elektryczna N – bez nagrzewnicy

Długość sekcji szczelinowych 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5

WWW.VENTS-GROUP.PL

mocą wodnej lub elektrycznej nagrzewnicy. Kurtyna, w której podgrzewanie powietrza następuje za pomocą nagrzewnicy, przeznaczona jest do instalacji w pomieszczeniach, w których temperatura jest zawsze dodatnia. Rozdział powietrza dokonuje się poprzez dysze szczelinowe. Sekcje szczelinowe wykonywane są w wariantach o długości 1 i 1,5 m, co pozwala dokonać doboru kurtyny powietrza pod konkretny otwór drzwiowy. Silnik wentylatora W kurtynach powietrznych, wykorzystywane są cztero i sześciobiegunowe, asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem, które mają wirnik wykonany ze stali ocynkowanej z łopatkami wygiętymi do przodu. Wentylatory z takim wykonaniem turbiny, charakteryzują się wysoką efektywnością. W celu ochrony silnika przed przegrzaniem, w uzwojenia silnika wbudowane są termo styki z zaciskami do podłączenia zewnętrznych urządzeń zabezpieczających.

JJ

Montaż Kurtyny mogą być ustawiane poziomo lub pionowo. Przy poziomej instalacji kurtynę powietrzną umieszcza się nad otworem i powstaje strumień powietrza, skierowany pionowo z góry do dołu na całej szerokości otworu. Przy pionowym położeniu, kurtynę ustawia się z jednej albo z obu stron otworu a strumień powietrza kierowany jest poziomo. Dla otworów o powierzchni do 10 m2 wystarczy zainstalować jedną pionową kurtynę, w przypadku większych powierzchni, konieczne są kurtyny z dwóch stron otworu.

JJ


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: PVZ 700x400

PVZ 800x500

PVZ 900x500

3~ 400

3~ 400

3~ 400

3~ 400

Wydajność (m /h)

4000

6000

6200

8400

Moc wentylatora (W)

2,46

3,63

2,79

3,87

Pobór prądu wentylatora (A)

3,93

6,0

5,18

7,0

Moc elektrycznej nagrzewnicy (kW)

21

36

36

45

Pobór prądu elektrycznej nagrzewnicy (A)

30

52

52

65

VKPF 4D 600x350

VKPF 4D 700x400

VKPF 6D 800x500

VKPF 6D 900x500

FB 600x350

FB 700x400

FB 800x500

FB 900x500

NKV 600x350-2

NKV 700x400-2

NKV 800x500-2

NKV 900x500-2

NK 600x350-21,0-3

NK 700x400-36,0-3

NK 800x500-36,0-3

NK 900x500-45,0-3

3

Typ wentylatora Typ filtrów Typ wodnej nagrzewnicy Typ nagrzewnicy elektrycznej

KURTYNY POWIETRZNE

Napięcie (V)

PVZ

PVZ 600x350

WWW.VENTS-GROUP.PL

285


KURTYNY POWIETRZNE Wymiary: PVZ 600x350

PVZ 700x400

PVZ 800x500

PVZ 900x500

B (mm)

600

700

800

900

L (mm)

350

400

500

500

H1 (m)

od 2,0 do 5,0

H2 – kurtyna bez nagrzewnicy (mm)

1150

1300

1450

1520

H2 – kurtyna z nagrzewnicą wodną (mm)

1350

1500

1650

1720

H2 – kurtyna z nagrzewnicą elektryczną (mm)

1350

2050

1960

2270

kratka ochronna kratka ochronna kratka ochronna filtr

nagrzewnica wodna

wentylator wentylator

otwory wylotowe

Kurtyna powietrzna bez nagrzewnicy

286

filtr

filtr nagrzewnica elektryczna

wentylator

otwory wylotowe

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną

WWW.VENTS-GROUP.PL

otwory wylotowe

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą elektryczną


WWW.VENTS-GROUP.PL

Zasięg działania kurtyny (m)

Zasady doboru kurtyny powietrznej:

Nomogram 1

Kolejność doboru kurtyn: Określamy polaryzację kurtyny (na przykład pionową). Określamy niezbędny rodzaj nagrzewania (V – wodny, E – elektryczny, N – bez nagrzewania). Na monogramie 1 określimy zasięg działania kurtyny  (na przykład 3,5 m; pionowej orientacji kurtyny); Aby znaleźć prędkość strumienia powietrza przy wyjściu z kurtyny koniecznie trzeba opuścić prostopadłą  na monogram 2 (na przykład 13,9 m/sek). Na monogramie numer 3 określimy długość wyjściowej szczeliny kurtyny  (na przykład 2,5 m; pionowej orientacji kurtyny odpowiada szerokość otworu drzwiowego). Na monogramie 4 określimy minimalne konieczne wydatek powietrza (linie  i  na przykład 4400 m3/h. Punkt przecięcia linii  i  leży na jednym z kolorowych pól nomogramy 5. Pole gdzie leży punkt określa typowy rozmiar kurtyn (na przykład 800x500). Przedłużenie po paraboli  do przecięcia z krzywą ograniczającą z góry kolorowe pole, określa punkt pracy kurtyny powietrza. Realnemu punktowi pracy odpowiada niedużo większy, niż minimalnie konieczne zużycie powietrza: 4800 m3/h.

Nomogram 5

Nomogram 2

Zużycie powietrza (m3/h)

Nomogram 4

PVZ

Nomogram 3

KURTYNY POWIETRZNE

Długość otworu kurtyny (m)

Prędkość powietrza przy wyjściu z kurtyny (m/s)

WWW.VENTS-GROUP.PL

287


DESTRYFIKATORY

Seria

DRF-VKM DRF-VKMz

Obudowa Obudowa wykonana jest ze stali malowanej proszkowo lub ze stali galwanizowanej (z) i została wyposażona w aluminiową strumienicę powietrza. JJ

Silnik W destryfikatorach zastosowane zostały jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu, z wbudowanym zabezpieczeniem zapobiegającym przegrzaniu. Silniki wyposażone są w łożyska kulkowe. JJ

Regulacja prędkości Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Destryfikatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. JJ

Montaż Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnętrznego, w warunkach chroniących przed czynnikami pogodowymi. Instalacja destryfikatora jest możliwa tylko w pozycji pionowej, a strumienica powinna skierowana być ku dołowi. Przyłączenie do sieci odbywa się za pomocą zewnętrznej puszki przyłączeniowej. Zarówno podłączenie elektryczne jak i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. JJ

Wybór destryfikatora Podczas doboru destryfikatora należy wziąć pod uwagę, iż efektywny zakres jego zasięgu powinien pozostawać w zależności z wysokością pomieszczenia w stosunku 1, 25/1. Ilość destryfikatorów jest określana na podstawie założenia, iż całkowita wydajność powinna być równa lub stanowić dwukrotność objętości pomieszczenia. JJ

Destryfikatory zapobiegają kumulacji ciepłego powietrza w górnych partiach pomieszczeń poprzez kierowanie strumienia powietrza ku przestrzeni użytkowej zajmowanej przez człowieka.

Zastosowanie Destryfikatory przeznaczone są do pomieszczeń przemysłowych, takich jak hale produkcyjne, magazynowe, warsztaty, oraz większych obiektów użyteczności publicznej, takich jak hale sportowe i koncertowe, których wysokość sklepienia wynosi ponad 5 m. Naturalna cyrkulacja w tego typu obiektach powoduje iż ogrzane powietrze unosi się na wysokość powyżej 2-2,5 m, natomiast w przestrzeni użytkowej temperatura jest wyraźnie niższa. Zastosowanie destryfikatora zapobiega temu zjawisku. JJ

Nieujednolicona dystrybucja powietrza w pomieszczeniu magazynowym przy braku destryfikacji

Opis Destryfikator wytwarza pionowy strumień powietrza, który równoważy różnicę temperatur między powietrzem pod sklepieniem i nad podłogą. Pozwala to na zaoszczędzenie energii cieplnej a tym samymzmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu. JJ

Ujednolicona dystrybucja powietrza w pomieszczeniu magazynowym wyposażonym w destryfikatory

288

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: DRF-VKM 250/SD200

DRF-VKMz 250/SD250

1-230

1-230

Moc (W)

193

178

Pobór prądu (A)

0,84

0,77

Wydajność (m /h)

645

805

Obroty (min )

2345

2400

52

53

-25...+50

-25...+50

IP 44

IP 44

Napięcie (V)

3

-1

Poziom hałasu [dB (A)/3 m] Maksymalna temperatura pracy (oC) Klasa bezpieczeństwa

Prędkość przepływu powietrza, m/s

VENTS DRF-VKMz

Prędkość przepływu powietrza, m/s

VENTS DRF-VKM

Odległość od destryfikatora, m

Odległość od destryfikatora, m

Wymiary wentylatorów: Typ

Wymiary (mm) ØD

ØD1

ØD2

B

H

H1

H2

Waga (kg)

344

112

249

300

461

395

31

7,5

DRF-VKMz 315/SD250

402

140

313

365

535

488

55

8,7

DESTRYFIKATORY

VKM VKMZ

DRF-VKM 250/SD200

WWW.VENTS-GROUP.PL

289


AKCESORIA

Płytowe wymienniki ciepła PR

Płytowe wymienniki ciepła PR 150

Tłumiki SR, SRF

292

str.

294

str.

296

Kasety filtracyjne FB, FBV

str.

302

Kasety filtracyjne z filtrami kieszeniowymi FBK

Nagrzewnice elektryczne NK

Nagrzewnice wodne NKV

str.

304

str.

308

str.

316

Automatyka hydrauliczna USVK

290

str.

WWW.VENTS-GROUP.PL

str.

334


WWW.VENTS-GROUP.PL

Chłodnice wodne OKV

str.

336

Zawory KOM

str.

342

Przepustnice wielopłaszczyznowe RRVA, RRVAF

Łączniki elastyczne – tłumiące VVG

Uchwyty HC

str.

343

str.

345

str.

346

Opaski zaciskowe H, HBR

str.

347

WWW.VENTS-GROUP.PL

291


PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH

Seria

PR

Zastosowanie Rekuperator płytowy PR, z krzyżowym przepływem powietrza przeznaczony do odzysku ciepła z wywiewanego powietrza, w systemach wentylacji i klimatyzacji. Rekuperatory podłącza się bezpośrednio do przewodów wentylacyjnych o prostokątnym przekroju. Powietrze nie może zawierać agresywnych domieszek zagrażających wybuchem.

JJ

Konstrukcja Obudowa rekuperatora wykonana jest ze stali ocynkowanej. Powierzchnia wymiany ciepła to zespół specjalnych cienkich aluminiowych płyt o wysokim współczynniku przewodnictwa ciepła. W rekuperatorach przewidziana jest możliwość wytrą-

JJ

Cecha

Kolanko obrotowe PK

Kolanko obrotowe PK. Przeznaczone dla łatwego montażu rekuperatora w różnych wariantach wykonania.

Charakterystyka techniczna Efektywność rekuperatora:

JJ

gdzie: n – efektywność rekuperatora, tП – t emperatura świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczeń, tН – t emperatura świeżego powietrza z czerpni (temperatura zewnętrzna), tВ – t emperatura powietrza wywiewanego z pomieszczeń (powietrze zużyte).

Cecha Wkład letni VL. W celu eksploatacji płytowego rekuperatora w czasie letnim, wymiennik ciepła można zamienić na wkład letni VL, który nie odzyskuje ciepła, lecz poprzez swobodny przepływ pozwala obniżyć straty ciśnienia o 10%. Stosowany jest do wykorzystania w systemie bez bajpasu.

Oznaczenie kolanka obrotowego: PK 600 x 300.

Różne warianty konfigurowania rekuperatora PR i kolanek obrotowych PK:

292

cania i gromadzenia się skroplin które gromadzą się na tacy ociekowej umieszczonej pod wymiennikiem.

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

PR PK

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500

VL

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500


WWW.VENTS-GROUP.PL

PR Efektywność rekuperacji (%)

PK

Opór aerodynamiczny (Pa)

Wymiary urządzeń: Wymiary (mm) B1

B2

H

H1

H2

Waga (kg)

PK 400x200

400

420

440

200

220

240

2,2

PK 500x250

500

520

540

250

270

290

3,3

PK 500x300

500

520

540

300

320

340

3,5

PK 600x300

600

620

640

300

320

340

4,5

PK 600x350

600

620

640

350

370

390

4,7

PK 700x400

700

720

740

400

420

440

5,9

PK 800x500

800

820

840

500

520

540

7,5

PK 900x500

900

920

940

500

520

540

8,7

PK 1000x500

1000 1020 1040

500

520

540

10,3

PR 400 x 200 PR 500 x 250 PR 500 x 300 PR 600 x 300

PR 600 x 350 PR 700 x 400 PR 800 x 500 PR 1000 x 500

PR 900 x 500

Wydajność (m3/h)

B

Typ

PR

PR

Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

H3

L

Waga (kg)

PR 400x200

400

420

440

200

220

240

275

530

17,1

PR 500x250

500

520

540

250

270

290

325

630

22,6

PR 500x300

500

520

540

300

320

340

375

630

24,2

PR 600x300

600

620

640

300

320

340

375

730

31,0

PR 600x350

600

620

640

350

370

390

425

730

33,4

PR 700x400

700

720

740

400

420

440

475

830

47,8

PR 800x500

800

820

840

500

520

540

575

930

61,1

PR 900x500

900

920

940

500

520

540

575

1130

78,8

PR 1000x500

1000

1020

1040

500

520

540

575

1130

78,3

Typ

WWW.VENTS-GROUP.PL

PR

Wymiary urządzeń:

PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH

Prędkość strumienia powietrza (m/s)

293


PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DO SYSTEMU KANAŁÓW OKRĄGŁYCH Zastosowanie Wymiennik płytowy PR 150 jest urządzeniem przeznaczonym do odzysku energii cieplnej wchodzącym w skład energooszczędnego systemu wentylacyjnego budynków i pojedynczych pomieszczeń. Wymiennik kumuluje energię cieplną z wyciąganego zużytego powietrza, a następnie przekazuje ją nawiewanemu do pomieszczeń powietrzu świeżemu, przez co minimalizuje straty energii cieplnej i wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym. Do zastosowania z wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, np. VK 150.

Seria

JJ

PR 150

Konstrukcja Wymiennik płytowy składa się z obudowy ze stopu aluminiowo-cynkowego wypełnionej izolacja termiczną i akustyczną z w postaci 15 mm warstwy pianki polietylenowej pokrytej folią aluminiową (penofolu); krzyżowego wymiennika płytowego z aluminium lub polistyrenu oraz wymiennych filtrów G4 (wlotowego i wylotowego)

Płytowy wymiennik ciepła o wysokiej wydajności przepływu powietrza Efektywność rekuperacji 75% Wbudowane filtry G4 na wlotowe i wylotowe powietrza Kompaktowe wymiary i niska waga. Parametry techniczne Efektywność i opory powietrza w systemie wentylacyjnym są podstawowymi parametrami wymiennika płytowego. Współczynnik efektywności cieplnej oblicza się następująco: JJ

=

JJ

Cechy produktu Odporna na korozję obudowa izolowana termicznie i akustycznie

ts-ti te-ti

Gdzie: ts - temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń (po odzysku ciepła) ti - temperatura powietrza nawiewanego z zewnętrz (przed odzyskiem ciepła) te - temperatura zużytego powietrza wyciąganego z pomieszczeń (przez odzyskiem ciepła).

JJ

zużyte powietrze (z pomieszczeń)

Filtr

Filtr

Świeże zimne powietrze (z zewnątrz) Wentylator nawiewny

Wymiennik ciepła

Świeże ogrzane powietrze (do pomieszczeń)

Zużyte powietrze (na zewnątrz)/ Wentylator wywiewny

Schemat działania wymiennika płytowego z wentylatorami kanałowymi typu VK

Seria

Średnica kanału, mm

Materiał wymiennika

Klasa filtracji –

PR

294

150

_ - aluminum P - polistyren

G4


WWW.VENTS-GROUP.PL

Opory aerodynamiczne, ∆ P (Pa)

Charakterystyki techniczne:

Wymiary: VENTS PR 150

55

Typ

PR 150 50

PR 150

Wymiary (mm) D

B

B1

B2

H

H1

H2

L

L1

L2

149 329 239 165 510 266 122 609 510 540

45

40

35

30

25

20

15

10 50

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

Wydajność (m /h) 3

 

PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA DO SYSTEMU KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

   

wlot powietrza (z zewnątrz)

PR

   

wylot powietrza (na zewnątrz) nawiew powietrza (do wewnątrz) wywiew powietrza (z pomieszczeń)

Przykład zastosowania wymiennika w małym domku

WWW.VENTS-GROUP.PL

295


TŁUMIKI

Seria

Seria

SR

SRF

Zastosowanie Tłumik akystyczny stosuje się w celu obniżenia poziomu halasu powstającego podczas pracy wentylatora. Stosowany jest do okrągłych kanałów wentylacyjnych.

pozwalają hermetycznie połączyć go z przewodami wentylacyjnymi. Obudowa tłumika SRF składa się z zewnętrznych i wewnętrznych giętkich przewodów aluminiowych, które są wypełnione dźwiękochłonnym materiałem ognioodpornym. Na wewnętrznej powierzchni występuje perforacja z ochronną powłoką, która zapobiega wydmuchiwaniu włókien. Tłumik można wyginać w łuk z minimalnym promieniem do dwóch średnic. Dla każdego typowego rozmiaru istnieje parę wariantów długości tłumika.

JJ

Konstrukcja Wykonana z ocynkowanej stali obudowa tłumika SR wypełniona jest dźwiękochłonnym materiałem ognioodpornym z ochronną powłoką (przed wydmuchiwaniem włókien). Tłumik jest wyposażony w króćce przyłączeniowe z gumowym uszczelnieniem, które

JJ

Montaż Konstrukcje tłumików pozwalają umocować je do okrągłych przewodów wentylacyjnych za pomocą klamer w dowolnym położeniu. Lepszy efekt tłumienia można osiągnąć za pomocą instalacji tłumików szeregowo jeden za drugim.

JJ

Zastosowanie tłumika w wywiewnym systemie wentylacji.

296

Seria

Średnica kanału (mm)

SR SRF

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

/

Długość (mm) 600; 900; 1200; 2000


WWW.VENTS-GROUP.PL

Obniżenie poziomu szumu, dB (pasma częstotliwości Hz) 63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

SR 100/600

4

8

10

20

34

30

13

14

SR 100/900

5

10

15

23

44

30

16

15

SR 100/1200

6

11

19

28

50

34

20

18

SR 125/600

3

5

6

15

28

17

10

9

SR 125/900

4

9

12

22

43

22

16

12

SR 125/1200

4

9

16

27

48

27

21

17

SR 150/600

2

4

8

16

32

11

7

7

SR 150/900

3

5

9

18

36

25

13

14

SR 150/1200

4

8

14

25

43

30

18

19

SR 160/600

2

4

8

17

33

11

7

7

SR 160/900

2

5

10

19

37

25

13

15

SR 160/1200

4

10

14

24

42

30

19

20

SR 200/600

2

4

6

10

27

13

7

7

SR 200/900

3

7

11

20

39

23

8

7

SR 200/1200

4

10

14

23

40

26

13

12

SR 250/600

4

5

6

11

22

12

7

6

SR 250/900

4

5

7

16

32

20

12

10

SR 250/1200

4

6

8

17

34

22

14

12

SR 315/600

2

4

5

10

17

9

6

5

SR 315/900

3

5

8

17

30

14

10

8

SR 315/1200

4

7

11

22

36

18

14

10

8000 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

6

8

13

22

28

34

17

20

SRF 100/900

8

10

15

25

33

40

21

23

SRF 100/2000

10

15

24

48

53

51

39

36

SRF 125/600

4

7

14

20

31

31

13

12

SRF 125/900

5

9

16

23

36

37

17

16

SRF 125/2000

7

15

23

47

55

50

28

25

SRF 150/600

3

7

12

32

40

40

19

20

SRF 150/900

4

8

14

40

48

49

26

25

SRF 150/2000

5

10

21

42

50

48

26

25

SRF 160/600

3

7

12

20

25

24

10

12

SRF 160/900

3

8

13

21

28

28

13

16

SRF 160/2000

5

11

20

40

48

48

25

25 10

SRF 200/600

2

5

12

20

26

21

10

SRF 200/900

3

6

12

22

28

24

12

13

SRF 200/2000

4

11

22

42

51

34

19

23

SRF 250/600

2

3

8

16

22

13

10

10

SRF 250/900

2

4

9

18

25

16

11

12

SRF 250/2000

3

6

16

30

39

27

17

22

SRF 315/600

2

4

9

18

21

12

7

9

SRF 315/900

2

5

11

21

24

14

8

10

SRF 315/2000

4

7

17

34

39

24

14

18

WWW.VENTS-GROUP.PL

SR SRF

63 Hz SRF 100/600

TŁUMIKI

Obniżenie poziomu szumu, dB (pasma częstotliwości Hz)

297


TŁUMIKI Wymiary tłumików: Typ SR 100/600

Wymiary (mm) ØD

ØD1

L

L1

Waga (kg)

99

200

600

50

2,2

SR 100/900

99

200

900

50

3,2

SR 100/1200

99

200

1200

50

4,3

SR 125/600

124

225

600

50

2,7

SR 125/900

124

225

900

50

4,1

SR 125/1200

124

225

1200

50

5,4

SR 150/600

149

250

600

50

2,8

SR 150/900

149

250

900

50

4,2

SR 150/1200

149

250

1200

50

5,6

SR 160/600

159

260

600

50

3,1

SR 160/900

159

260

900

50

4,6

SR 160/1200

159

260

1200

50

6,2

SR 200/600

199

300

600

50

3,5

SR 200/900

199

300

900

50

5,3

SR 200/1200

199

300

1200

50

7,1

SR 250/600

249

350

600

50

4,2

SR 250/900

249

350

900

50

6,2

SR 250/1200

249

350

1200

50

8,3

SR 315/600

314

415

600

50

4,7

SR 315/900

314

415

900

50

7,1

SR 315/1200

314

415

1200

50

9,4

SR

Wymiary tłumików:

298

Wymiary (mm) ØD

ØD1

L

L1

Waga (kg)

SRF 100/600

99

200

600

50

1,5

SRF 100/900

99

200

900

50

2,2

SRF 100/2000

99

200

2000

50

4,8

SRF 125/600

124

225

600

50

1,8

SRF 125/900

124

225

900

50

2,7

SRF 125/2000

124

225

2000

50

6,0

SRF 150/600

149

250

600

50

1,9

SRF 150/900

149

250

900

50

2,8

SRF 150/2000

149

250

2000

50

6,2

SRF 160/600

159

260

600

50

2,1

SRF 160/900

159

260

900

50

3,1

SRF 160/2000

159

260

2000

50

6,8

SRF 200/600

199

300

600

50

2,4

SRF 200/900

199

300

900

50

3,5

SRF 200/2000

199

300

2000

50

7,8

SRF 250/600

249

350

600

50

2,8

SRF 250/900

249

350

900

50

4,2

SRF 250/2000

249

350

2000

50

9,2

SRF 315/600

314

415

600

50

3,2

SRF 315/900

314

415

900

50

4,7

SRF 315/2000

314

415

2000

50

10,4

Typ

WWW.VENTS-GROUP.PL

SRF


WWW.VENTS-GROUP.PL

1 - SR 100 / 600 2 - SR 125 / 600 3 - SR 150 / 600 4 - SR 160 / 600 5 - SR 200 / 600 6 - SR 250 / 600 7 - SR 315 / 600

SRF (L = 600 mm)

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

SRF 1 - SR 100 / 900 2 - SR 125 / 900 3 - SR 150 / 900 4 - SR 160 / 900 5 - SR 200 / 900 6 - SR 250 / 900 7 - SR 315 / 900

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

SR

SR (L = 900 mm)

SRF (L = 900 mm)

Wydatek powietrza (m3/h)

SRF

SRF (L = 2000 mm)

1 - SRF 100 / 2000 2 - SRF 125 / 2000 3 - SRF 150 / 2000 4 - SRF 160 / 2000 5 - SRF 200 / 2000 6 - SRF 250 / 2000 7 - SRF 315 / 2000

SR SRF

1 - SR 100 / 1200 2 - SR 125 / 1200 3 - SR 150 / 1200 4 - SR 160 / 1200 5 - SR 200 / 1200 6 - SR 250 / 1200 7 - SR 315 / 1200

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

1 - SRF 100 / 900 2 - SRF 125 / 900 3 - SRF 150 / 900 4 - SRF 160 / 900 5 - SRF 200 / 900 6 - SRF 250 / 900 7 - SRF 315 / 900

Wydatek powietrza (m3/h)

SR

SR (L = 1200 mm)

1 - SRF 100 / 600 2 - SRF 125 / 600 3 - SRF 150 / 600 4 - SRF 160 / 600 5 - SRF 200 / 600 6 - SRF 250 / 600 7 - SRF 315 / 600

TŁUMIKI

SR (L = 600 mm)

SRF Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

SR

Wydatek powietrza (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wydatek powietrza (m3/h)

299


TŁUMIKI Zastosowanie Płytowy tłumik akustyczny stosuje się do obniżenia poziomu halasu powstającego podczas pracy wentylatora. Stosowany jest do prostokątnych kanałów wentylacyjnych.

Seria

JJ

SR

Konstrukcja Obudowa tłumika i osłona zrobione są ze stali ocynkowanej. Płyty wykonane są z niepalnego, dźwiękochłonnego materiału z ochronną powierzchnią, zapobiegającą wydmuchiwaniu włókien.

JJ

Montaż Montaż tłumika do systemu wentylacyjnego odbywa się za pomocą ramki montażowej. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na tłumiku. Aby osiągnąć maksymalną efektywność tłumika poleca się wykonać przed tłumikiem prostoliniowy odcinek o długości nie mniej niż 1 metr. Większe obniżenie poziomu hałasu możemy osiągnąć przez zastosowanie kilku tłumików umieszczonych jeden za drugim.

JJ

Obniżenie poziomu szumu, dB (pasma częstotliwości Hz) 63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

8000 Hz

SR 400x200

3

7

10

23

27

30

25

22

SR 500x250

3

6

11

22

26

25

27

22

SR 500x300

3

6

10

23

24

25

23

18

SR 600x300

3

6

10

21

24

30

24

17

SR 600x350

3

5

11

22

25

29

24

21

SR 700x400

4

7

10

15

22

19

21

18

SR 800x500

5

6

11

17

21

20

22

20

SR 900x500

3

6

10

16

20

20

21

15

SR 1000x500

4

6

11

16

21

21

23

17

Wymiary tłumików: Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

L

Waga (kg)

SR 400x200

400

420

440

200

220

240

950

18,5

SR 500x250

500

520

540

250

270

290

950

20,5

SR 500x300

500

520

540

300

320

340

950

24,5

SR 600x300

600

620

640

300

320

340

950

26,5

SR 600x350

600

620

640

350

370

390

950

28,7

SR 700x400

700

720

740

400

420

440

1010

36,7

SR 800x500

800

820

840

500

520

540

1010

50,0

Typ

300

4000 Hz

SR 900x500

900

920

940

500

520

540

1010

51,7

SR 1000x500

1000

1020

1040

500

520

540

1010

57,3

Seria

Wymiary króćca – szer. x wys. (mm)

SR

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500


WWW.VENTS-GROUP.PL

SR Strata ciśnienia (Pa)

1 - SR 400 x 200 2 - SR 500 x 250 3 - SR 500 x 300 4 - SR 600 x 300 5 - SR 600 x 350

Wydatek powietrza (m3/h)

TŁUMIKI

Wydatek powietrza (m3/h)

1 - SR 700 x 400 2 - SR 800 x 500 3 - SR 900 x 500 4 - SR 1000 x 500

SR

Strata ciśnienia (Pa)

SR

WWW.VENTS-GROUP.PL

301


KASETY FILTRACYJNE

Seria

FB

Seria

FBV

Strata ciśnienia (Pa)

FB

Klasa filtracji G4

1 - FB 100 2 - FB 125 3 - FB 150 4 - FB 160

Wydatek powietrza (m3/h)

FB Strata ciśnienia (Pa)

Klasa filtracji G4

Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Przyłącze kaset filtracyjnych wyposażone jest w gumową uszczelkę, która zapewnia hermetyczne połączenie

JJ

Montaż Konstrukcja filtra pozwala umieścić go w okrągłych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na filtrze. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.

Wydatek powietrza (m3/h)

FBV Klasa filtracji G4

Strata ciśnienia (Pa)

z systemem wentylacyjnym. Uchylna klapa filtra, wyposażona jest w zamek ułatwiający szybki dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący wykonany jest z włókniny syntetycznej i umieszcza się go w obudowie, w metalowej ramce. –F B – filtr z płaskim elementem filtrującym (klasa filtracji G4) –F BV – filtr z elementem filtrującym w kształcie V – z powiększonym polem filtracji (klasa filtracji G4).

1 - FB 200 2 - FB 250 3 - FB 315

1 - FBV 100 2 - FBV 125 3 - FBV 150 4 - FBV 160

JJ

Wydatek powietrza (m3/h)

FBV Klasa filtracji G4 Strata ciśnienia (Pa)

Zastosowanie Kasetowe filtry powietrza stosowane są w celu czyszczenia nawiewanego, a także wywiewanego powietrza, w systemach wentylacji i klimatyzacji w przewodach o przekroju okrągłym. Służą do zabezpieczenia przewodów, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innych wentylacyjnych urządzeń, przed wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń. Filtry wstępnego oczyszczania, mogą być stosowane jako pierwszy stopień czyszczenia przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.

JJ

1 - FBV 200 2 - FBV 250 3 - FBV 315

Wydatek powietrza (m3/h)

Wymiary filtrów: Typ FB 100

Wymiary filtrów:

Wymiary (mm) ØD 99

B

H

L

L1

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Typ

1,4

FBV 100

99

233 175 215 123

1,4

210 175 215 123

ØD

B

H

L1

Waga (kg)

FB 125

124 220 209 235 143

1,7

FBV 125

124 243 209 235 143

1,7

FB 150

149 270 237 250 158

2,5

FBV 150

149 293 237 250 158

2,2

FB 160

159 270 237 250 158

2,3

FBV 160

159 293 237 250 158

2,2

FB 200

199 320 279 275 183

3,1

FBV 200

199 343 279 275 183

3,1

FB 250

249 370 327 325 233

4,5

FBV 250

249 393 327 325 233

4,2

FB 315

314 430 392 425 333

6,7

FBV 315

314 453 392 425 333

6,3

Akcesoria

302

L

Seria

Średnica kołnierza (mm)

FB FBV SF SFV

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 str. 366

Filtr wymienny SF

Filtr wymienny SFV


WWW.VENTS-GROUP.PL

KASETY FILTRACYJNE

Seria

FB

Strata ciśnienia (Pa)

FB

Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Element filtrujący posiada parę „fal”, w celu powiększenia powierzchni filtracji. Wykonany jest

JJ

z włókniny syntetycznej i zabezpieczony jest metalową siatką przed jego deformacją. Uchylna klapa filtra wyposażona jest w zamek zapewniający szybki dostępu do wymiennego elementu filtrującego. Filtry posiadają kompaktowe gabaryty, co pozwala wykorzystać filtr gdy przestrzeń montażowa jest ograniczona. Filtry wykonane są z materiałów filtrujących z klasą czyszczania G4. Montaż Filtry montuje się przed nagrzewnicą i wentylatorem według kierunku przepływu powietrza. Montaż dokonuje się za pomocą ramki montażowej. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na filtrze. Przy montażu, należy pamiętać o pozostawieniu wolnej przestrzeni omożliwiającej wyczyszczenie lub wymianę elementu filtrującego.

JJ

1 - FB 400 x 200 2 - FB 500 x 250 3 - FB 500 x 300 4 - FB 600 X 300 5 - FB 600 X 350

Wydatek powietrza (m3/h)

FB Strata ciśnienia (Pa)

Zastosowanie Filtry kasetowe stosowane są do oczyszczania nawiewanego a także wywiewanego powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji, w kanałach o przekroju prostokątnym. Służą do zabezpieczania przewodów, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innego sprzętu wentylacyjnego przed wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń. Filtry wstępnego oczyszczania mogą być stosowane jako pierwszy stopień oczyszczania, przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.

JJ

Klasa filtracji G4

Klasa filtracji G4

1 - FB 700 x 400 2 - FB 800 x 500 3 - FB 900 x 500 4 - FB 1000 x 500

Wydatek powietrza (m3/h)

B1

B2

H

H1

H2

Waga (kg)

FB 400x200

400

420

440

200

220

240

2,4

FB 500x250

500

520

540

250

270

290

4,1

FB 500x300

500

520

540

300

320

340

4,4

FB 600x300

600

620

640

300

320

340

5,2

FB 600x350

600

620

640

350

370

390

5,8

FB 700x400

700

720

740

400

420

440

6,7

FB 800x500

800

820

840

500

520

540

7,9

FB 900x500

900

920

940

500

520

540

8,4

FB 1000x500

1000

1020

1040

500

520

540

8,9

FB FBV

Wymiary (mm) B

Typ

KASETY FILTRACYJNE

Wymiary filtrów:

Akcesoria Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

FB SF

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500

Filtr wymienny SF

str. 303

WWW.VENTS-GROUP.PL

303


FILTRY KIESZENIOWE

Seria

FBK

Zastosowanie Filtry kieszeniowe są stosowane do czyszczenia nawiewanego a także wywiewanego powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji o przekroju okrągłym. Służą do zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innego sprzętu wentylacyjnego przed zapyleniem. Filtry mogą być stosowane jako pierwszy stopnień oczyszczania powietrza przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.

JJ

Konstrukcja Obudowa jest wykonana ze stali ocynkowanej. Skrzynka filtracyjna jest zaopatrzona w przyłącza z gumową uszczelką, które pozwalają hermetycznie łączyć ją z przewodami wentylacyjnymi. Uchylna klapa filtru jest wyposażona w zamek umożliwiający dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący jest wykonany z tkaniny syntetycznej w postaci kieszeni. Filtr może posiadać klasy czyszczenia G4, F5, F7.

JJ

Montaż Konstrukcja filtra pozwala na umieszczenie go w okrągłych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na filtrze. Możliwy jest montaż w poziomym lub pionowym położeniu. Przy montażu pionowym strumień powietrza powinien być skierowany w dół, tak żeby kieszenie filtra nie zgniatały się. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.

JJ

Wymiary filtrów: Typ

Wymiary (mm) D

B

B1

H

Waga (kg)

FBK 100

99

210

230

170

2,41

FBK 125

124

220

240

206

2,69

FBK 150

149

270

290

236

3,20

FBK 160

159

270

290

236

3,26

FBK 200

199

320

340

276

3,76

FBK 250

249

370

390

386

4,39

FBK 315

314

430

450

390

5,17

Akcesoria Seria

Średnica kołnierza (mm)

FBK SFK

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 str. 303

304

Filtr wymienny SFK


WWW.VENTS-GROUP.PL

FBK

Klasa filtracji G4

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

FBK

Klasa filtracji G4

1 - FBK 200-4 2 - FBK 250-4 3 - FBK 315-4

1 - FBK 100-4 2 - FBK 125-4 3 - FBK 150-4 4 - FBK 160-4

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

FBK

Klasa filtracji F5

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

FBK

Klasa filtracji F5

1 - FBK 100-5 2 - FBK 125-5 3 - FBK 150-5 4 - FBK 160-5

1 - FBK 200-5 2 - FBK 250-5 3 - FBK 315-5

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

FBK

Klasa filtracji F7

FBK

FILTRY KIESZENIOWE

Klasa filtracji F7

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

FBK

1 - FBK 100-7 2 - FBK 125-7 3 - FBK 150-7 4 - FBK 160-7

Wydatek powietrza (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

1 - FBK 200-7 2 - FBK 250-7 3 - FBK 315-7

Wydatek powietrza (m3/h)

305


FILTRY KIESZENIOWE

Seria

FBK

Zastosowanie Filtry kieszeniowe są stosowane do czyszczenia nawiewanego a także wywiewanego powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji o przekroju prostokątnym. Służą do zabezpieczenia przewodów wentylacyjnych, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innego sprzętu wentylacyjnego przed zapyleniem. Filtry mogą być stosowane jako pierwszy stopnień oczyszczania powietrza przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.

JJ

Konstrukcja Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Skrzynka filtracyjna jest zaopatrzona w ramki montażowe do połączenia z prostokątnym przewodem wentylacyjnym. Uchylna klapa filtru jest wyposażona w zamek umożliwiający dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący jest wykonany z tkaniny syntetycznej w postaci kieszeni. Filtr może posiadać klasy czyszczenia G4, F5, F7.

JJ

Montaż Konstrukcja filtra pozwala na umieszczenie go w prostokątnych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na filtrze. Możliwy jest montaż w poziomym lub pionowym położeniu. Przy montażu pionowym strumień powietrza powinien być skierowany w dół, tak żeby kieszenie filtra nie zgniatały się. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.

JJ

Wymiary filtrów: Wymiary (mm) B

B1

B2

H

H1

H2

L

Waga (kg)

FBK 400x200

400

420

440

200

220

240

500

6,2

FBK 500x250

500

520

540

250

270

290

600

7,8

FBK 500x300

500

520

540

300

320

340

600

8,3

FBK 600x300

600

620

640

300

320

340

600

8,9

FBK 600x350

600

620

640

350

370

390

600

9,5

FBK 700x400

700

720

740

400

420

440

720

16,2

FBK 800x500

800

820

840

500

520

540

800

20,4

FBK 900x500

900

920

940

500

520

540

800

21,7

FBK 1000x500

1000

1020

1040

500

570

540

800

23,5

Typ

Filtr wymienny SFK

306

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

FBK SFK

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500


WWW.VENTS-GROUP.PL

FBK

FBK

Klasa filtracji G4 Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

Klasa filtracji G4

1 - FBK 400 x 200-4 2 - FBK 500 x 250-4 3 - FBK 500 x 300-4 4 - FBK 600 x 300-4 5 - FBK 600 x 350-4

1 - FBK 700 x 400-4 2 - FBK 800 x 500-4 3 - FBK 900 x 500-4 4 - FBK 1000 x 500-4

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

FBK

Klasa filtracji F5

Strata ciśnienia (Pa)

1 - FBK 400 x 200-5 2 - FBK 500 x 250-5 3 - FBK 500 x 300-5 4 - FBK 600 x 300-5 5 - FBK 600 x 350-5

Klasa filtracji F5

1 - FBK 700 x 400-5 2 - FBK 800 x 500-5 3 - FBK 900 x 500-5 4 - FBK 1000 x 500-5

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

FBK

Klasa filtracji F7

Klasa filtracji F7

FBK

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

FBK

FILTRY KIESZENIOWE

Strata ciśnienia (Pa)

FBK

1 - FBK 400 x 200-7 2 - FBK 500 x 250-7 3 - FBK 500 x 300-7 4 - FBK 600 x 300-7 5 - FBK 600 x 350-7

Wydatek powietrza (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

1 - FBK 700 x 400-7 2 - FBK 800 x 500-7 3 - FBK 900 x 500-7 4 - FBK 1000 x 500-7

Wydatek powietrza (m3/h)

307


NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria

Montaż Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin). Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem. Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż 2 przyłączeniowe średnice. Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza JJ

NK

Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w wentylacyjnych systemach o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. JJ

+ 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę. Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze. Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę:  automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza;  o znaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia;  o dcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów; w yłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy. NK

Wzrost temperatury powietrza w nagrzewnicy w zależności od wydajności

Konstrukcja Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Hermetyczne połączenie nagrzewnicy z przewodami wentylacyjnymi umożliwiają gumowe uszczelki. Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem: główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód sterowany, awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym restarcie, Każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.

Wzrost temperatury powietrza, dΔ (oC)

JJ

1 – 0,6 2 – 0,8 3 – 1,2 4 – 1,6 5 – 1,8 6 – 2,4 7 – 3,0 8 – 3,4 9 – 3,6 10 – 5,1 11 – 6,0 12 – 9,0

P(W) = L (m3/h) * 0,34 * t (oC)

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

Przepływ powietrza, (m3/h)

Seria

Średnica kołnierza (mm)

NK

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

-

Moc nagrzewnicy (kW) 0,6; 0,8; 1,2; 1,6; 1,8;2,4; 3,4; 3,6; 5,1; 6,0; 9,0 Akcesoria

str. 362

308

str. 363

str. 364

-

Ilość faz 1 - jednofazowy; 3 - trzyfazowy


WWW.VENTS-GROUP.PL

Min. wydajność powietrza (m3/h)

Pobór prądu (A)

Napięcie (V)

Moc (kW)

Ilość elementów grzejnych x moc (kW)

Ilość faz

NK 100-0,6-1

60

2,6

230

0,6

1x0,6

1

NK 100-0,8-1

80

3,5

230

0,8

1x0,8

1

NK 100-1,2-1

90

5,2

230

1,2

2x0,6

1

NK 100-1,6-1

120

7,0

230

1,6

2x0,8

1

NK 100-1,8-1

130

7,8

230

1,8

3x0,6

1

NK 125-0,6-1

60

2,6

230

0,6

1x0,6

1

NK 125-0,8-1

80

3,5

230

0,8

1x0,8

1

NK 125-1,2-1

90

5,2

230

1,2

2x0,6

1

NK 125-1,6-1

120

7,0

230

1,6

2x0,8

1

NK 125-2,4-1

150

7,8

230

2,4

3x0,8

1

NK 150-1,2-1

120

5,2

230

1,2

1x1,2

1

NK 150-2,4-1

150

10,4

230

2,4

2x1,2

1

NK 150-3,4-1

220

14,7

230

3,4

2x1,7

1

NK 150-3,6-3

265

5,2

400

3,6

3x1,2

3

NK 150-5,1-3

320

7,4

400

5,1

3x1,7

3

NK 150-6,0-3

360

8,7

400

6,0

3x2,0

3

NK 160-1,2-1

150

5,2

230

1,2

1x1,2

1

NK 160-2,4-1

180

10,4

230

2,4

2x1,2

1

NK 160-3,4-1

250

14,8

230

3,4

2x1,7

1

NK 160-3,6-3

265

5,2

400

3,6

3x1,2

3

NK 160-5,1-3

375

7,4

400

5,1

3x1,7

3

NK 160-6,0-3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

3

NK 200-1,2-1

150

5,2

230

1,2

1x1,2

1

NK 200-2,4-1

180

10,4

230

2,4

2x1,2

1

NK 200-3,4-1

250

14,8

230

3,4

2x1,7

1

NK 200-3,6-3

265

5,2

400

3,6

3x1,2

3

NK 200-5,1-3

375

7,4

400

5,1

3x1,7

3

NK 200-6,0-3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

3

NK 250-1,2-1

180

5,2

230

1,2

1x1,2

1

NK 250-2,4-1

265

10,4

230

2,4

2x1,2

1

NK 250-3,0-1

375

13,0

230

3,0

1x3,0

1

NK 250-3,6-3

375

5,2

400

3,6

3x1,2

3

NK 250-6,0-3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

3

NK 250-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

3

NK 315-1,2-1

180

5,2

230

1,2

1x1,2

1

NK 315-2,4-1

265

10,4

230

2,4

2x1,2

1

375

5,2

400

3,6

3x1,2

3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

3

NK 315-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

3 NK

NK 315-3,6-3 NK 315-6,0-3

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Charakterystyki techniczne:

WWW.VENTS-GROUP.PL

309


NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE NK Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

NK

NK 100

1 - 0,6 kW 2 - 0,8 kW 3 - 1,2 kW 4 - 1,6 kW

1 - 0,6 kW 3 - 1,2 kW 4 - 1,6 kW 5 - 2,4 kW

5 - 1,8 kW

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

1 - 1,2 kW 2 - 2,4 kW

NK Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

NK

NK 150 / NK 160

3 - 3,4 kW 4 - 3,6 kW 5 - 5,1 kW 6 - 6,0 kW

2 - 2,4 kW 3 - 3,4 kW 4 - 3,6 kW 5 - 5,1 kW 6 - 6,0 kW

Wydatek powietrza (m3/h)

NK

2 - 2,4 kW

Strata ciśnienia (Pa)

NK 1 - 1,2 kW

NK 200

1 - 1,2 kW

Wydatek powietrza (m3/h)

Strata ciśnienia (Pa)

NK 125

2 - 0,8 kW

NK 250

3 - 3,0 kW 4 - 3,6 kW 5 - 6,0 kW

1 - 1,2 kW 2 - 2,4 kW

NK 315

3 - 3,6 kW 4 - 6,0 kW 5 - 9,0 kW

6 - 9,0 kW

Wydatek powietrza (m3/h)

310

WWW.VENTS-GROUP.PL

Wydatek powietrza (m3/h)


WWW.VENTS-GROUP.PL

Typ NK-100-0,6-1

Wymiary (mm) ØD

B

H

L

L1

L2

Waga (kg)

99

94

207

306

226

40

2,6

NK-100-0,8-1

99

94

207

306

226

40

2,6

NK-100-1,2-1

99

94

207

306

226

40

2,9

NK-100-1,6-1

99

94

207

306

226

40

2,9

NK-100-1,8-1

99

94

207

376

296

40

3,1

NK-125-0,6-1

124

103

230

306

226

40

2,4

NK-125-0,8-1

124

103

230

306

226

40

2,4

NK-125-1,2-1

124

103

230

306

226

40

2,7

NK-125-1,6-1

124

103

230

306

226

40

2,7

NK-125-2,4-1

124

103

230

376

296

40

3,0

NK-150-1,2-1

149

120

255

306

226

40

2,5

NK-150-2,4-1

149

120

255

306

226

40

3,1

NK-150-3,4-1

149

120

255

306

226

40

3,1

NK-150-3,6-3

149

120

255

376

296

40

4,1

NK-150-5,1-3

149

120

255

376

296

40

4,1

NK-150-6,0-3

149

120

255

376

296

40

4,1

NK-160-1,2-1

159

120

267

306

226

40

2,1

NK-160-2,4-1

159

120

267

306

226

40

2,9

NK-160-3,4-1

159

120

267

306

226

40

3,2

NK-160-3,6-3

159

120

267

376

296

40

3,9

NK-160-5,1-3

159

120

267

376

296

40

3,9

NK-160-6,0-3

159

120

267

376

296

40

3,9

NK-200-1,2-1

199

150

302

294

214

40

2,4

NK-200-2,4-1

199

150

302

294

214

40

3,2

NK-200-3,4-1

199

150

302

294

214

40

3,3

NK-200-3,6-3

199

150

302

376

296

40

4,1

NK-200-5,1-3

199

150

302

376

296

40

4,1

NK-200-6,0-3

199

150

302

376

296

40

4,1

NK-250-1,2-1

249

150

356

306

226

40

2,4

NK-250-2,4-1

249

150

356

306

226

40

2,6

NK-250-3,0-1

249

150

356

306

226

40

2,4

NK-250-3,6-3

249

150

356

376

296

40

2,9

NK-250-6,0-3

249

150

356

376

296

40

2,9

NK-250-9,0-3

249

150

356

376

296

40

2,9

NK-315-1,2-1

313

150

425

294

214

40

2,6

NK-315-2,4-1

313

150

425

294

214

40

2,8

313

150

425

376

296

40

3,1

313

150

425

376

296

40

3,1

NK-315-9,0-3

313

150

425

376

296

40

3,1 NK

NK-315-3,6-3 NK-315-6,0-3

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Wymiary filtrów:

WWW.VENTS-GROUP.PL

311


NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria

ponowne uruchomienie nagrzewnicy może nastąpić po ręcznym zrzucie (uskoku) awarii, Każdy typowy wymiar posiada parę wariantów mocy. Zwiększenie mocy można osiągnąć poprzez instalowanie nagrzewnic kolejno jedna za drugą.

NK

Wydajność nagrzewnic kanałowych jest obliczona na minimalną prędkość strumienia powietrza 1,5 m/s i maksymalną temperaturę wychodzącego powietrza + 40ºC. W przypadku zastosowania regulatora obrotów wentylatora niezbędne jest zabezpieczenie minimalnej wydajności przez nagrzewnicę. Nagrzewnica nie może pracować przy wyłączonym wentylatorze. Do prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zaleca się stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i ochronę:  automatyczne regulowanie mocy i temperatury ogrzewanego powietrza;  o znaczanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia;  o dcięcie zasilania do nagrzewnicy, w przypadku awarii wentylatora lub obniżenia prędkości strumienia powietrza, a także przy zadziałaniu wbudowanych termostatów; w yłączenie systemu wentylacji z przedmuchem elektrycznych przewodów grzewczych nagrzewnicy.

Montaż Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na prostokątnych kanałach wentylacyjnych za pośrednictwem ramek montażowych. Kierunek ruchu powietrza musi odpowiadać strzałce na na grzewnicy. Kanałowe nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, oprócz położenia tablicą rozdzielczą w dół (niebezpieczeństwo gromadzenia się skroplin). Zaleca się ustawienie w którym strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien znajdować się filtr powietrza, zabezpieczający elementy grzejne przed zabrudzeniem. Rekomendowana odległość między nagrzewnicą i innymi elementami systemu powinna być nie mniejsza niż przekątna elementu grzejnego w części przepływowej. JJ

Konstrukcja Obudowa i skrzynka przyłączeniowa są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Nagrzewnice kanałowe NK są wyposażone w dwa termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem: główne zabezpieczenie z automatycznym restartem załączającym się od +50ºC. Po ochłodzeniu termostat automatycznie zamyka obwód, awaryjne zabezpieczenie z ręcznym restartem załączającym się od +90ºC. W przypadku zadziałania JJ

NK Wzrost temperatury powietrza w nagrzewnicy w zależności od wydajności Wzrost temperatury powietrza, dΔ (oC)

Zastosowanie Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Służą do podgrzewania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

JJ

1 – 4,5 kW 2 – 6,0 kW 3 – 7,5 kW 4 – 9,0 kW 5 – 10,5 kW 6 – 12,0 kW 7 – 15,0 kW 8 – 18,0 kW 9 – 21,0 kW 10 – 24,0 kW 11 – 27,0 kW 12 – 36,0 kW 13 – 45,0 kW 14 – 54,0 kW

P(W) = L (m3/h) * 0,34 * t (oC)

Przepływ powietrza, (m3/h)

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

NK

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500.

-

Moc nagrzewnicy (kW) 4,5; 6; 7,5; 9; 10,5; 12; 18; 21; 24; 27; 36; 45; 54 Akcesoria

str. 363

312

str. 364

-

Ilość faz 3 – trójfazowy


WWW.VENTS-GROUP.PL

Pobór prądu (A)

Napięcie (V)

Moc (kW)

Ilość elementów grzejnych x moc (kW)

NK 400x200-4,5-3

330

6,5

400

4,5

3x1,5

NK 400x200-6,0-3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

NK 400x200-7,5-3

550

10,9

400

7,5

3x2,5

NK 400x200-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

NK 400x200-10,5-3

770

15,2

400

10,5

3x3,5

NK 400x200-12,0-3

880

17,4

400

12,0

3x4,0

NK 400x200-15,0-3

1100

21,7

400

15,0

3x5,0

NK 500x250-6,0-3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

NK 500x250-7,5-3

550

10,9

400

7,5

3x2,5

NK 500x250-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

NK 500x250-10,5-3

770

15,2

400

10,5

3x3,5

NK 500x250-12,0-3

880

17,4

400

12,0

3x4,0

NK 500x250-15,0-3

1100

21,7

400

15,0

3x5,0

NK 500x250-18,0-3

1320

26,0

400

18,0

3x6,0

NK 500x250-21,0-3

1540

30,0

400

21,0

3x7,0

NK 500x300-6,0-3

440

8,7

400

6,0

3x2,0

NK 500x300-7,5-3

550

10,9

400

7,5

3x2,5

NK 500x300-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

NK 500x300-10,5-3

770

15,2

400

10,5

3x3,5

NK 500x300-12,0-3

880

17,4

400

12,0

3x4,0

NK 500x300-15,0-3

1100

21,7

400

15,0

3x5,0

NK 500x300-18,0-3

1320

26,0

400

18,0

3x6,0

NK 500x300-21,0-3

1540

30,0

400

21,0

3x7,0

NK 600x300-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

NK 600x300-12,0-3

880

17,4

400

12,0

3x4,0

NK 600x300-15,0-3

1100

21,7

400

15,0

3x5,0

NK 600x300-18,0-3

1320

26,0

400

18,0

3x6,0

NK 600x300-21,0-3

1540

30,0

400

21,0

3x7,0

NK 600x300-24,0-3

1760

34,7

400

24,0

3x8,0

NK 600x350-9,0-3

660

13,0

400

9,0

3x3,0

NK 600x350-12,0-3

880

17,4

400

12,0

3x4,0

NK 600x350-15,0-3

1100

21,7

400

15,0

3x5,0

NK 600x350-18,0-3

1320

26,0

400

18,0

3x6,0

NK 600x350-21,0-3

1540

30,0

400

21,0

3x7,0

NK 600x350-24,0-3

1760

34,7

400

24,0

3x8,0

NK 700x400-18-3

1320

26,0

400

18,0

6x3,0

NK 700x400-27-3

1980

39,0

400

27,0

9x3,0

NK 700x400-36-3

2640

52,0

400

36,0

12x3,0

NK 800x500-27-3

1980

39,0

400

27,0

9xx3,0

NK 800x500-36-3

2640

52,0

400

36,0

12x3,0

NK 800x500-54-3

3960

78,0

400

54,0

18x3,0

NK 900x500-45-3

3300

65,0

400

45,0

15x3,0

NK 900x500-54-3

3960

78,0

400

54,0

18x3,0

NK 1000x500-45-3

3300

65,0

400

45,0

15x3,0

NK 1000x500-54-3

3960

78,0

400

54,0

18x3,0

WWW.VENTS-GROUP.PL

NK

Min. wydajność powietrza (m3/h)

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Charakterystyki techniczne:

313


NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

1 - 24,5 kW 2 - 6,0 kW

NK Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

NK

NK 400 x 200

3 - 7,5 kW 4 - 9,0 kW 5 - 10,5 kW

1 - 6,0 kW 2 - 7,5 kW

NK 500 x 250

3 - 9,0 kW

4 - 10,5 kW 5 - 12,0 kW 6 - 15,0 kW

6 - 12,0 kW

7 - 18,0 kW

7 - 15,0 kW

8 - 21,0 kW

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

NK

NK

1 - 6,0 kW 2 - 7,5 kW

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

6

NK 500 x 300

3 - 9,0 kW

4 - 10,5 kW 5 - 12,0 kW 6 - 15,0 kW 7 - 18,0 kW

1 - 9,0 kW 2 - 12,0 kW 3 - 15,0 kW 4 - 18,0 kW 5 - 21,0 kW 6 - 24,0 kW

NK 600 x 300

5 4 3

2

8 - 21,0 kW

1

Wydatek powietrza (m3/h)

Wydatek powietrza (m3/h)

NK 6

1 - 9,0 kW 2 - 12,0 kW 3 - 15,0 kW 4 - 18,0 kW 5 - 21,0 kW 6 - 24,0 kW

NK 600 x 250

3

5 4 3

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

NK

1 - 18,0 kW 2 - 27,0 kW 3 - 36,0 kW

NK 700 x 400

1

2 1

Wydatek powietrza (m3/h)

314

WWW.VENTS-GROUP.PL

2

Wydatek powietrza (m3/h)


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary nagrzewnic:

1 - 27,0 kW 2 - 36,0 kW 3 - 54,0 kW

Typ

NK 800 x 500

Wydatek powietrza (m3/h)

Strata ciśnienia (Pa)

NK

1 - 45,0 kW 2 - 54,0 kW

NK 900 x 500

Wydatek powietrza (m /h)

B2

B3

1 - 45,0 kW 2 - 54,0 kW

NK 1000 x 500

H

H1

H2

L

NK 400x200-4,5-3

400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 400x200-6,0-3

400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 400x200-7,5-3

400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 400x200-9,0-3

400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 400x200-10,5-3 400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 400x200-12,0-3 400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 400x200-15,0-3 400 420

440

540 200 220 240 200 6,5

NK 500x250-6,0-3

500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-7,5-3

500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-9,0-3

500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-10,5-3 500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-12,0-3 500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-15,0-3 500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-18,0-3 500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x250-21,0-3 500 520

540

640 250 270 290 200 7,65

NK 500x300-6,0-3

500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-7,5-3

500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-9,0-3

500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-10,5-3 500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-12,0-3 500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-15,0-3 500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-18,0-3 500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

NK 500x300-21,0-3 500 520

540

640 300 320 340 200 8,2

600 620

640

740 300 320 340 200 9,4

NK 600x300-12,0-3 600 620

640

740 300 320 340 200 9,4

NK 600x300-15,0-3 600 620

640

740 300 320 340 200 9,4

NK 600x300-18,0-3 600 620

640

740 300 320 340 200 9,4

NK 600x300-21,0-3 600 620

640

740 300 320 340 200 9,4

NK 600x300-24,0-3 600 620

640

740 300 320 340 200 9,4

NK 600x350-9,0-3

600 620

640

740 350 370 390 200 9,75

NK 600x350-12,0-3 600 620

640

740 350 370 390 200 9,75

NK 600x350-15,0-3 600 620

640

740 350 370 390 200 9,75

NK 600x350-18,0-3 600 620

640

740 350 370 390 200 9,75

NK 600x350-21,0-3 600 620

640

740 350 370 390 200 9,75

NK 600x350-24,0-3 600 620

640

740 350 370 390 200 9,75

NK 700x400-18-3

700 720

740

840 400 420 440 390

NK 700x400-27-3

700 720

740

840 400 420 440 510 18,5

NK 700x400-36-3

700 720

740

840 400 420 440 750

25

NK 800x500-27-3

800 820

840

940 500 520 540 390

19

NK 800x500-36-3

800 820

840

940 500 520 540 510 23,5

NK 800x500-54-3

800 820

840

940 500 520 540 750

30

NK 900x500-45-3

900

920

940 1040 500 520 540 750

31

NK 900x500-54-3

900

920

940 1040 500 520 540 750 33,5

14

NK 1000x500-45-3 1000 1020 1040 1140 500 520 540 750

33

NK 1000x500-54-3 1000 1020 1040 1140 500 520 540 750

36 NK

Strata ciśnienia (Pa)

NK

B

Waga (kg)

B1

NK 600x300-9,0-3

3

Wymiary (mm)

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Strata ciśnienia (Pa)

NK

Wydatek powietrza (m3/h)

WWW.VENTS-GROUP.PL

315


NAGRZEWNICE WODNE

Seria

NKV

Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okrągłych.

JJ

Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. W celu hermetycznego połączenia z przewodami wentylacyjnymi nagrzewnice są zaopatrzone w gumowe uszczelki. Nagrzewnice występują w wariancie dwu- lub czterorzędowym, przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6 MPa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. We wlotowym króćcu nagrzewnicy jest przewidziana możliwość montażu czujnika temperatury zabezpieczającego przed zamarzaniem nagrzewnicy.

JJ

Montaż Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Nagrzewnice wodne powinny być ustawiane w położeniu pozwalającym dokonać jej odpowietrzania. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Zaleca się ustawiać tak, żeby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój. Przed nagrzewnicą powinien być ustawiony filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem. Nagrzewnica powinna być ustawiana za wentylatorem. Odległość między wentylatorem a nagrzewnicą powinna wynosić nie mniej niż dwie średnice nagrzewnicy. Nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej. W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%. Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone dla instalowania tylko JJ

Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza

wewnątrz pomieszczenia. Dla montaży zewnętrznego konieczne jest używanie jako nośnika ciepła niezamarzającej mieszkanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego). Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie:  automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza;  włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy;  zastosowanie zasłonek powietrznych, wyposażonych w napęd z mechanizmem wspomagającym ze sprężyną zwrotną;  ocenianie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia – presostatu;  zatrzymanie wentylatora w przypadku groźby zamarznięcia nagrzewnicy.

Podłączenie w tym samym kierunku co strumień powietrza

Akcesoria

316

Seria

Średnica kołnierza (mm)

NKV

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

-

Liczba rzędów rur 2; 4

str. 334


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary nagrzewnic: Wymiary (mm) ØD

B

H

H3

L

L1

L2

L3

K

Liczba rzędów rur

Waga (kg)

99

350

230

150

300

32

43

220

G 3/4”

2

3,9

NKV 100-4

99

350

230

150

300

28

65

220

G 3/4”

4

5,2

NKV 125-2

124

350

230

150

300

32

43

220

G 3/4”

2

4,0

NKV 125-4

124

350

230

150

300

28

65

220

G 3/4”

4

5,3

NKV 150-2

149

400

280

200

300

32

43

220

G 3/4”

2

7,5

NKV 150-4

149

400

280

200

300

28

65

220

G 3/4”

4

8,2

NKV 160-2

159

400

280

200

300

32

43

220

G 3/4”

2

7,5

NKV 160-4

159

400

280

200

300

28

65

220

G 3/4”

4

8,2

NKV 200-2

198

400

280

200

300

32

43

220

G 3/4”

2

7,5

NKV 200-4

198

400

280

200

300

28

65

220

G 3/4”

4

8,2

NKV 250-2

248

470

350

270

350

32

43

270

G 1”

2

10,3

NKV 250-4

248

470

350

270

350

28

65

270

G 1”

4

10,8

NKV 315-2

313

550

430

350

450

57

43

370

G 1”

2

12,6

NKV 315-4

313

550

430

350

450

53

65

370

G 1”

4

13,4

Strata ciśnienia powietrza nagrzewnic wodnych NKV

NKV okrągła

te

cz

a

w

do

r ro

wa

do

ur

dw

NAGRZEWNICE WODNE

Opór aerodynamiczny (Pa)

NKV

NKV 100-2

Zużycie powietrza (m3/h)

Typ

Prędkość strumienia powietrza (m/s)

WWW.VENTS-GROUP.PL

317


NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 100-2 / NKV 125-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 250 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (17,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (3,25 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,42 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,9 kPa).

NKV

NKV 100-4 / NKV 125-4

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 700 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,16 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).

318

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 150-2 / NKV 160-2 / NKV 200-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 700 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (21ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (8,6 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,11 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (8,2 kPa).

NKV

NKV 150-4 / NKV 160-4 / NKV 200-4

Moc nagrzewnicy (kW)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 700 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,16 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

NKV

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)

NAGRZEWNICE WODNE

Temperatura zewnęt rzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

319


NAGRZEWNICE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 250-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrzap rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 1500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (15,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,19 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (11,0 kPa).

NKV

NKV 250-4

Moc nagrzewnicy (kW) Temp eratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrzap rzepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: 3 Dla wydajności 1000 m /h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (19,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,23 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (17,0 kPa).

320

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 315-2

Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (21ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (23,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,28 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (12,5 kPa).

NKV

NKV 315-4

Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

NKV

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

NAGRZEWNICE WODNE

Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,34 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (16,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

321


NAGRZEWNICE WODNE

Seria

NKV

Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekroju prostokątnym.

JJ

Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. Nagrzewnice występują w wariancie 2-, 3- lub 4-rzędowym. Przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6M Pa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. W wyjściowym kolektorze nagrzewnicy jest specjalnie przystosowane miejsce dla czujnika pomiaru temperatury zabezpieczającego przed zamarznięciem nagrzewnicy.

JJ

Montaż montaż nagrzewnicy do systemy wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem ramek montażoJJ

wych do kanałów wentylacyjnych. Wodne nagrzewnice mogą być ustawiane w dowolnym położeniu, pozwalającym na jej odpowietrzanie. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy; zaleca się ustawienie w pozycji, w której strumień powietrza przepływa równomiernie przez cały przekrój; jeśli nagrzewnica znajduje się za wentylatorem, długość przewodu wentylacyjnego powinna być nie mniejsza niż 1-1,5 m w celu stabilizacji strumienia powietrza; przed nagrzewnicą powinien być zamontowany filtr powietrzny, zabezpieczający przed zabrudzeniem; nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej, W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%; jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone do instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia. Do montażu zewnętrznego konieczne jest użycie jako nośnika ciepła nieza-

Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza

marzającej mieszanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego); dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy zalecane jest stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie:  automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza;  włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy;  zastosowanie przepustnicy powietrznej z napędem mechanicznym;  określanie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia;  zatrzymanie wentylatora w przypadku zagrożenia zamarznięciem nagrzewnicy.

Podłączenie w tym samym kierunku co strumień powietrza

Akcesoria

322

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

NKV

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500

-

Liczba rzędów rur 2; 3; 4

str. 334


WWW.VENTS-GROUP.PL

Wymiary nagrzewnic: Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

H3

L

L1

L2

K

Liczba rzędów rur

NKV 400x200-2

400

420

440

565

200

220

240

150

200

43

43

G 3/4”

2

NKV 400x200-4

400

420

440

565

200

220

240

150

200

38

65

G 3/4”

4

8,1

NKV 500x250-2

500

520

540

665

250

270

290

200

200

43

43

G 3/4”

2

15,8

NKV 500x250-4

500

520

540

665

250

270

290

200

200

38

65

G 3/4”

4

16,3

NKV 500x300-2

500

520

540

665

300

320

340

250

200

43

43

G 1”

2

11,5

NKV 500x300-4

500

520

540

665

300

320

340

250

200

38

65

G 1”

4

12,0

NKV 600x300-2

600

620

640

765

300

320

340

250

200

43

43

G 1”

2

21,8

NKV 600x300-4

600

620

640

765

300

320

340

250

200

38

65

G 1”

4

22,3

NKV 600x350-2

600

620

640

765

350

370

390

300

200

43

43

G 1”

2

22,4

NKV 600x350-4

600

620

640

765

350

370

390

300

200

38

65

G 1”

4

22,9

NKV 700x400-2

700

720

740

865

400

420

440

350

200

36

47

G 1”

2

27,8

NKV 700x400-3

700

720

740

865

400

420

440

350

200

42

58

G 1”

3

28,4

NKV 800x500-2

800

820

840

965

500

520

540

450

200

36

47

G 1”

2

36,5

NKV 800x500-3

800

820

840

965

500

520

540

450

200

42

58

G 1”

3

37,2

NKV 900x500-2

900

920

940

1065

500

520

540

450

200

36

47

G 1”

2

40,4

Typ

Waga (kg)

7,6

NKV 900x500-3

900

920

940

1065

500

520

540

450

200

42

58

G 1”

3

41,2

NKV 1000x500-2

1000

1020

1040

1165

500

520

540

450

200

36

47

G 1”

2

44,3

NKV 1000x500-3

1000

1020

1040

1165

500

520

540

450

200

42

58

G 1”

3

45,2

Spadek ciśnienia powietrza w nagrzewnicach wodnych NKV:

NKV prostokątna t

tr

a

w

do

r zy

wa

do

ur

NAGRZEWNICE WODNE

dw

NKV

Wydajność m3/h

Spadek ciśnienia (Pa)

cz

a

ow

ęd

rz

o er

Prędkość strumienia powietrza m/s

WWW.VENTS-GROUP.PL

323


NAGRZEWNICE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 400 x 200-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 950 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (23ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,14 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (1,5 kPa).

NKV

NKV 400 x 200-4

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrz a przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 950 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (29ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (16,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,2 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (2,1 kPa).

324

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 500 x 250-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powie trza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1450 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (21,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,27 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (3,2 kPa).

NKV

NKV 500 x 250-4

Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

NKV

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powie trza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

NAGRZEWNICE WODNE

Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1450 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (31,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,38 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,8 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

325


NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 500 x 300-2

Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 2000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (22ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,35 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (3,8 kPa).

NKV

NKV 500 x 300-4

Moc nagrzewnicy (kW)

Prędkość powietrza przepływ ającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Te mperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 1450 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (31ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -15ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (35,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,43 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,0 kPa).

326

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 600 x 300-2

Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 2500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (37,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,46 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (6,7 kPa).

NKV

NKV 600 x 300-4

Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

NKV

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

NAGRZEWNICE WODNE

Tempe ratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 2500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (29ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (48,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,6 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (14,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

327


NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 600 x 350-2

Moc nagrzewnicy (kW) Tempera tura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewn icę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 3500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,65 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury ( opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (22,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (42,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,5 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (6,5 kPa).

NKV

NKV 600 x 350-4

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnęt rzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewn icę (m/s)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 3500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,65 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -25ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (68,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,84 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (18,0 kPa).

328

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 700 x 400-2

Moc nagrzewnicy (kW) Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagr zewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 4500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,45 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (55,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,68 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (9,2 kPa).

NKV

NKV 700 x 400-3

Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

NKV

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagr zewnicę (m/s)

NAGRZEWNICE WODNE

Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 4500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,45 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (27ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (82,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,02 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (13,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

329


NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 800 x 500-2

Moc nagrzewnicy (kW)

Tem peratura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływa jącego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 5500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,8 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (24,5ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -10ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (73,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,91 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (11,0 kPa).

NKV

NKV 800 x 500-3

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zew nętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnic ę (m/s)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 6750 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,7 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (123,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,54 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (27,0 kPa).

330

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 900 x 500-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (18ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (102,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,23 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (21,0 kPa).

NKV

NKV 900 x 500-3

Moc nagrzewnicy (kW)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

NKV

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez na grzewnicę (m/s)

NAGRZEWNICE WODNE

Temperatura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (124,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,55 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (28,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

331


NAGRZEWNICE WODNE Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 1000 x 500-2

Moc nagrzewnicy (kW) Temperat ura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy

(oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (101,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,25 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (22,0 kPa).

332

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej NKV

NKV 1000 x 500-3

Moc nagrzewnicy (kW)

160

Temper atura zewnętrzna powietrza (oC)

Temperatura powietrza po użyciu nagrzewnicy (oC)

180

60

Prędkość powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m/s)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

50 40

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

30 20 10 0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

NKV

NAGRZEWNICE WODNE

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy: Wydajność wody przepływającej przez nagrzewnicę (l/s) Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (30ºC) . Dlatego aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia, na przykład -20ºC) przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (na przykład 90/70) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (135,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy trzeba opuścić prostopadłą  na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (1,7 l/s) Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (34,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

333


AUTOMATYKA HYDRAULICZNA

Seria

USVK

Zastosowanie Automatyka hydrauliczna przeznaczona jest do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w medium grzewcze jakiem jest woda.

JJ

Konstrukcja i opis pracy Konstrukcja przedstawia rysunek 1. USVK występuje w prawym lub lewym wykonaniu. USVK składa się z: 1) pompy wodnej zapewniającej odpowiedni przepływ czynnika grzewczego, 2) siłownika elektrycznego do regulacji ustawienia zaworu trójdrogowego, 3) zaworu trójdrogowego służącego do regulacji ilości przepływu czynnika grzewczego przez nagrzewnicę, 4) łącznika pomiędzy zasilaniem a powrotem. JJ

Regulacja i obsługa USVK Montaż i regulacja może być dokonywana tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zabrania się eksploatacji USVK poza obrębem skali temperatur, pokazanych w danej instrukcji, a także w pomieszczeniach z obecnością agresywnych domieszek oraz w środowisku zagrażającym wybuchem.

JJ

334

Przed włączeniem USVK do sieci koniecznie trzeba upewnić, że nie ma widocznych uszkodzeń. Przy regulowaniu węzła wodnego służącego należy przestrzegać następujących reguł: – k onieczne jest zapewnienie poziomu położenia osi wału silnika, –w ykluczyć możliwość przekazu obciążeń mechanicznych na USVK od podłączonych przewodów rurowych, –n ależy wykluczyć możliwość przypadkowego zetknięcia przewodów zasilających z ruchomymi częściami USVK. Podłączenie USVK do magistrali wodnej Doprowadzenie (odprowadzenie) wody do USVK dokonuje się w bezpośrednim przyłączeniu do stacjonarnej magistrali za pomocą giętkich metalowo-gumowych węży lub przy użyciu gwintowego połączenia z króćcem wlotowym i wylotowym. Doprowadzenie przewodów rurowych należy wykonać w taki sposób, żeby przy przeprowadzeniu prac serwisowych była możliwość ich szybkiego odłączenia.

Podłączenia elektryczne Wszystkie elektryczne podłączenia powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przed podłączeniem trzeba zainstalować uziemienie ochronne pompy cyrkulacyjnej. Podłączenie silnika elektrycznego pompy i napędu elektrycznego przeprowadza się zgodnie ze schematami znajdującymi się w DTR.

JJ

Warunki eksploatacji – temp. otoczenia do + 5 do + 40oC – max temp. wody na zasilaniu + 150oC

JJ

JJ

Seria

Średnica podłączenia (cale)

USVK

3/4”; 1”; 1 1/4”; 1 1/2”; 2”

3

2

1

4 Rys. 1


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyki techniczne: Typ US

USVK-3/4-4

USVK-1-6

USVK-1 1/4 -10

USVK-1 1/2 -16

USVK-2-25

(m3/h)

do 4

do 6

do 10

do 16

do 25

Napór (mws)

do 6

do 6

do 6

do 11

do 11

Ciśnienie (Pa)

10

10

10

10

10

Średnica przyłącza (mm)

3/4”

1”

1 1/4”

1 1/2”

2”

Waga (kg)

4,1

6,8

7,4

22

30,7

Przepływ wody

Wymiary gabarytowe: Wymiary (mm) B

H

H1

L

Waga (kg)

USVK-3/4-4

150

290

180

460

4,1

USVK-1-6

175

320

210

490

6,8

USVK-1 1/4-10

175

355

240

500

7,4

USVK-1

266

420

255

610

23,0

312

474

290

660

31,0

Typ

1/4

-16

USVK-2-25

USVK

AUTOMATYKA HYDRAULICZNA

Schemat podłączenia do centralnej sieci wodnej:

T1 i T2 - zasilający i powrotny przewód sieci wodnej, który doprowadza energię cieplną; P1 i P2 - przyrząd pomiarowy ciśnienia cieczy w sieci, która doprowadza energię cieplną;

1 - USVK (węzeł służący do mieszania); 2 - nagrzewnica wodna; 3 - trójdrożny zawór z siłownikiem; 4 - pompa cyrkulacyjna; 5 - zawór odcinający;

WWW.VENTS-GROUP.PL

6 - zasilający i powrotny przewód sieciowy, który doprowadza energię cieplną do nagrzewnicy; 7 - zawór zwrotny; 8 - zawór bezpieczeństwa; 9 - filtr oczyszczania wstępnego.

335


CHŁODNICE WODNE

Seria

OKV

Zastosowanie Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą być wykorzystywane jako chłodnice w centralach nawiewnych albo nawiewno-wywiewnych.

JJ

Konstrukcja Obudowa chłodnicy wykonana jest ze stali ocynkowanej, rurowe kolektory wykonane są z miedzi, powierzchnia wymiennika ciepła wykonana jest z płyt aluminiowych. Chłodnice produkowane są w 3 rzędowym wykonaniu, i są przeznaczone do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu wody 1,5 MPa (15 bar). Chłodnice wyposażone są w tacę ociekową z odprowadzeniem.

JJ

Montaż Montaż chłodnicy dokonuje się za pomocą ramek montażowych. Chłodnice mogą być montowane tyl-

ko w położeniu poziomym, pozwalającym dokonać jej odpowietrzania i odprowadzania skroplin. Zaleca się takie ustawienie, aby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój Przed chłodnicą powinien być ustawiony filtr powietrza, zabezpieczający przed zabrudzeniem Chłodnica może być ustawiana przed albo za wentylatorem. Jeżeli chłodnica znajduje się za wentylatorem, zaleca się aby odległość między chłodnicą a wentylatorem wynosiła minimum 1 m. Chłodnicę należy podłączyć w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza (patrz rysunek) aby osiągnąć maksymalny uzysk chłodu. Wszystkie obliczeniowe normogramy w katalogu są dla takiego sposobu podłączenia. Jeśli czynnikiem chłodzącym jest woda, chłodnice są przeznaczone do instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia, w których temperatura nie obniża się niżej niż 0oC. Do montażu zewnętrznego chłodnicy lub gdy temperatura otoczenia może spaść poniżej zera, konieczne jest stosowanie np. glikolu. Przy prędkości powietrza większej niż 2,5 m/sek proponuje się ustawiać skraplacz, (zamawia się go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z chłodnicy. Będzie on zapobiegał przenikaniu skroplin do systemu wentylacyjnego. Odprowadzanie skroplin z chłodnicy koniecznie

musi odbywać się przez syfon. Wysokość syfonu zależy od ciśnienia wentylatora. Wysokość syfonu można obliczyć zgodnie z pokazanym niżej rysunkiem i tablicą:

H (mm)

K (mm)

100

55

P (Pa) 600

200

105

1100

260

140

1400

H - wysokość syfonu K - wysokość odprowadzania P - ciśnienie wentylatora

Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy chłodnicy, proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i automatyczne regulowanie efektywnością chłodzenia i temperaturą schłodzenia powietrza.

JJ

Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza

Podłączenie w tym samym kierunku, co strumień powietrza

Wymiary: Typ

Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H2

H3

H4

L1

L2

K

OKV 400x200-3

400

420

438

528

200 220 238

H

H1

70

273 395

176

43

G 3/4”

OKV 500x250-3

500

520

538

628

250 270 288

120 323 395

176

43

G 3/4”

OKV 500x300-3

500

520

538

628

300 320 338

175 373 395

176

43

G 3/4”

OKV 600x300-3

600

620

638

728

300 320 338

170 373 395

176

43

G 3/4”

OKV 600x350-3

600

620

638

728

350 370 388

220 423 395

176

43

G 3/4”

OKV 700x400-3

700

720

738

828

400 420 438

250 473 395

170

55

G 1”

OKV 800x500-3

800

820

838

928

500 520 538

340 573 395

170

55

G 1”

OKV 900x500-3

900

920

938

1028 500 520 538

350 573 395

170

55

G 1”

OKV 1000x500-3

1000 1020 1038

1128

350 573 395

170

55

G 1”

500 520 538

L

Akcesoria

336

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

OKV

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500

-

Liczba rzędów rur 3

str. 272


WWW.VENTS-GROUP.PL

Strata ciśnienia powietrza w chłodnicach OKV:

Wydajność (m3/h)

Opór aerodynamiczny (Pa)

OKV prostokątna

Prędkość strumienia powietrza (m/s) OKV

OKF 400 x 200-3

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

CHŁODNICE WODNE

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

OKV

tu

Spadek ciśnienia wody (kPa)

ra mpe

o , C

wietrza go po

trzne

ewnę ra z

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rz a

a te niow icze Obl

Moc chłodnicy (kW)

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o

po wi et rz a

Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 900 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,2 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,1ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (6,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,26 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

337


CHŁODNICE WODNE Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV

OKV 500 x 250-3

licz Ob

te wa enio

rat mpe

ze ura

etr powi ego trzn wnę

Moc chłodnicy (kW)

o C za,

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

W ilg otn oś ćz ew nę trz ne go

po wi etr za

Temperatura powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 1400 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (10,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,4 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (17,0 kPa).

OKV

OKV 500 x 300-3

licz Ob

enio

mpe

o

C

po wi et rz a

te wa

za, wietr o po neg nętrz zew ra ratu

Moc chłodnicy (kW)

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

Temperatura powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez nagrzewnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 2000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (26ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (13,6 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,54 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (27,0 kPa).

338

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

Moc chłodnicy (kW)

OKV 600 x 300-3 o za, C

te wa enio licz Ob

ratu mpe

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rz a

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

wietr

po ego ętrzn ewn ra z

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 2500 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,75 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,7ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (17,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,68 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (27,0 kPa).

OKV

OKV 600 x 350-3 mp

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

CHŁODNICE WODNE

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

OKV

a te niow

Spadek ciśnienia wody (kPa)

cze

po wi et rz a

Obli

o , C wietrza go po rzne wnęt e z ra eratu

Moc chłodnicy (kW)

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Dla wydajności 2850 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,85 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,7ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (19,8 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (0,78 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (30,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

339


CHŁODNICE WODNE Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

OKV 700 x 400-3

Moc chłodnicy (kW)

a te niow cze

po wi et rz a

Obli

o C rza, owiet

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

go p

e ętrzn ewn ra z ratu mpe

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 4000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,15 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,8ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (28,5 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (1,14 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (28,0 kPa).

OKV Moc chłodnicy (kW)

OKV 800 x 500-3 trza, powie

o

C

Obli

po wi et rz a

a te niow cze

go trzne ewnę ra z ratu mpe

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 6000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,35 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,9ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (43,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (1,7 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (36,0 kPa).

340

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Charakterystyka chłodnicy wodnej OKV

OKV 900 x 500-3

Obl

a te niow icze

mp

trzn ewnę ra z eratu

Moc chłodnicy (kW)

ego

trza,

powie

o

C

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rz a

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,4 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,7ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (47,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (1,9 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (34,0 kPa).

OKV

OKV 1000 x 500-3

Moc chłodnicy (kW) C

po wi et rz a

a te niow cze

ra ratu mpe

o

Obli

Wydajność powietrza przepływającego przez chłodnicę (m3/h)

OKV

Prędkość powietrza w chłodnicy (m/s)

CHŁODNICE WODNE

Wi lgo tno ść ze wn ętr zn eg o

Wil go tno ść ze wn ętr zn eg op ow iet rza

a, wietrz go po

ne nętrz zew

Spadek ciśnienia wody (kPa)

Temperatura powietrza po przejściu przez chłodnicę (oC)

Przykład obliczania parametrów chłodnicy wodnej: Wydajność wody przepływającej przez chłodnicę (l/s) Dla wydajności 7000 m3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,1 m/s . Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest ochłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniową letniej temperatury (na przykład +32ºC) przeprowadzić w lewo linię  do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (19,6ºC) . Dlatego aby określić moc chłodnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności  z linią obliczeniowej letniej temperatury (na przykład +32C), przeprowadzić na prawo linię  w celu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (na przykład 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (52,0 kW) . Aby określić niezbędną wydajność chłodnicy, trzeba opuścić prostopadłą  na oś wydajności (zużycia wody) przepływającej przez chłodnicę (2,05 l/s). Aby określić spadek ciśnienia wody w chłodnicy trzeba znaleźć punkt przecięcia linii  z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą  na oś spadku ciśnienia wody (37,0 kPa).

WWW.VENTS-GROUP.PL

341


ZAWORY ZWROTNE Zastosowanie Zawór zwrotny jest przeznaczony do automatycznego zamykania przekroju okrągłych przewodów wentylacyjnych i zapobiegania niekontrolowanemuruchowi powietrza w odwrotnym kierunku przy wyłączonym systemie wentylacyjnym Klapy zaworu otwierają się pod ciśnieniem, wywołanym przez strumień powietrza i zamykane są za pomocą sprężyn zwrotnych.

Seria

JJ

KOM

Montaż Konstrukcja zaworu pozwala umieścić go w okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą klamer. Oś obrotu klap zaworu powinna przebiegać pionowo. Przy rozmieszczeniu zaworu w systemie wentylacji konieczne jest uwzględnienie kierunku strumienia powietrza.

JJ

Konstrukcja Obudowa zaworu jest wykonana z ocynkowanej blachy, klapy wykonane są z blachy aluminiowej. Zawór posiada 2 klapy.

JJ

Wymiary zaworów zwrotnych: Typ

Wymiary (mm)

Waga (kg)

ØD

L

KOM 100

99

80

0,18

KOM 125

124

100

0,27

KOM 150

149

115

0,38

KOM 160

159

120

0,42

KOM 200

199

145

0,63

KOM 250

249

165

0,90

KOM 315

314

190

1,31

KOM

Strata ciśnienia (Pa)

Strata ciśnienia (Pa)

KOM

1 - KOM 100 2 - KOM 125 3 - KOM 150 4 - KOM 160

Wydatek powietrza (m3/h)

342

Seria

Średnica kołnierza (mm)

KOM

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

1 - KOM 200 2 - KOM 250 3 - KOM 315

Wydatek powietrza (m3/h)


WWW.VENTS-GROUP.PL

PRZEPUSTNICE WIELOPŁASZCZYZNOWE

Seria

Seria

RRVAF

RRVA

Zastosowanie Przepustnica to wielożaluzjowy zawór przeznaczony do regulowania wydajności (RRV) albo automatycznego przysłonięcia kanału wentylacyjnego z prostokątnym przekrojem (RRVA, RRAF)

JJ

Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej. Obrotowe profile z aluminium obracają się za pośrednictwem plastikowych kół zębatych. RRV – ręczny regulator przepływu wyposażony w dźwignię z metalowym uchwytem i zamkiem.

JJ

RRVA – regulator przepływu zaopatrzony w napęd mechaniczny powoduje automatyczne otwarcie i zamknięcie kanału wentylacyjnego. RRVAF – regulator przepływu zaopatrzony w napęd mechaniczny z powrotną sprężyną, zabezpiecza automatyczne otwarcie albo szybkie zamknięcie kanału wentylacyjnego. Zamknięcie zaworu odbywa się za pomocą sprężyny napędu dlatego poleca się do zastosowania jako jeden z elementów zabezpieczenia przed zamarzaniem w systemach z nagrzewnicami wodnymi powietrza.

Montaż Montaż przepustnicy do systemu wentylacyjnego odbywa się za pośrednictwem ramki montażowej. Przy montażu przepustnic z napędem mechanicznym konieczne jest zostawienie przestrzeni do celów serwisowych.

JJ

RRV (RRVA, RRVAF)

REGULATORY PRZEPŁYWÓW POWIETRZA

Opór aerodynamiczny (Pa)

RRW (RRWA, RRWAF)

RRV RRVA RRVAF

Przepływ powietrza (m3/h)

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

RRV RRVA RRVAF

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500

WWW.VENTS-GROUP.PL

343


PRZEPUSTNICE WIELOPナ、SZCZYZNOWE Wymiary: Typ

Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

Waga (kg)

RRV 400x200

400

420

440

475

200

220

240

170

3,5

RRV 500x250

500

520

540

575

250

270

290

170

4,2

RRV 500x300

500

520

540

575

300

320

340

170

4,9

RRV 600x300

600

620

640

675

300

320

340

170

5,4

RRV 600x350

600

620

640

675

350

370

390

170

5,7

RRV 700x400

700

720

740

775

400

420

440

170

7,7

RRV 800x500

800

820

840

875

500

520

540

170

8,8

RRV 900x500

900

920

940

975

500

520

540

170

9,6

RRV 1000x500

1000

1020

1040

1075

500

520

540

170

10,3

RRV

Wymiary: Wymiary (mm) B

B1

B2

B3

H

H1

H2

L

Waga (kg)

RRVA 400x200

400

420

440

515

200

220

240

170

3,5

RRVA 500x250

500

520

540

615

250

270

290

170

4,2

Typ

RRVA 500x300

500

520

540

615

300

320

340

170

4,9

RRVA 600x300

600

620

640

715

300

320

340

170

5,4

RRVA 600x350

600

620

640

715

350

370

390

170

5,7

RRVA 700x400

700

720

740

815

400

420

440

170

8,0

RRVA 800x500

800

820

840

915

500

520

540

170

9,2

RRVA 900x500

900

920

940

1015

500

520

540

170

9,9

RRVA 1000x500

1000

1020

1040

1115

500

520

540

170

10,7

B

B1

B2

H1

H2

L

Waga (kg)

RRVA

Wymiary: Typ

344

Wymiary (mm) B3

H

RRVAF 400x200

400

420

440

530

200

220

240

170

4,5

RRVAF 500x250

500

520

540

630

250

270

290

170

5,2

RRVAF 500x300

500

520

540

630

300

320

340

170

5,9

RRVAF 600x300

600

620

640

730

300

320

340

170

6,4

RRVAF 600x350

600

620

640

730

350

370

390

170

6,7

RRVAF 700x400

700

720

740

830

400

420

440

170

9,1

RRVAF 800x500

800

820

840

930

500

520

540

170

10,2

RRVAF 900x500

900

920

940

1030

500

520

540

170

11

RRVAF 1000x500

1000

1020

1040

1030

500

520

540

170

11,7

WWW.VENTS-GROUP.PL

RRVAF


WWW.VENTS-GROUP.PL

ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE TŁUMIĄCE

Seria

VVG

Zastosowanie Łączniki elastyczne przeznaczone są do eliminacji przenoszenia wibracji od wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych na system wentylacyjny a także w celu częściowej kompensacji deformacji temperaturowej systemów wentylacyjnych. Stosuje się w urządzeniach wentylacyjnych w zakresie temperatur od -40ºC do +80ºC.

Konstrukcja Łączniki elastyczne tworzą 2 ramki montażowe, złączone między sobą materiałem izolującym od drgań. Łączników nie wolno wykorzystywać jako konstrukcje nośno - transportowe.

JJ

JJ

Montaż Montaż elastycznych łączników do systemu wentylacyjnego przeprowadza się za pomocą ramek montażowych. Mocowania dokonuje się za pomocą ocynkowanych śrub i klamer.

JJ

Wymiary: ØD

ØD1

ØD2

L

Waga (kg)

Rysunek nr

VVG 100

99

-

-

110

0,165

1

VVG 125

124

-

-

110

0,205

1

VVG 150

149

-

-

110

0,245

1

VVG 160

159

-

-

110

0,260

1

VVG 200

200

250

380

130

1,1

2

VVG 250

250

295

320

130

1,4

2

VVG 315

314

380

397

130

1,8

2

VVG 355

355

442

460

130

2,0

2

VVG 400

400

504

528

130

2,3

2

VVG 450

450

578

607

130

2,8

2

VVG (okrągły)

Rys. 1

Rys. 2

Wymiary: B

B1

B2

H

H1

H2

Waga (kg)

VVG 400x200

400

420

440

200

220

240

1,1

VVG 500x250

500

520

540

250

270

290

1,4

VVG 500x300

500

520

540

300

320

340

1,6

VVG 600x300

600

620

640

300

320

340

1,82

VVG 600x350

600

620

640

350

370

390

1,95

VVG 700x400

700

720

740

400

420

440

2,4

VVG 800x500

800

820

840

500

520

540

2,8

VVG 900x500

900

920

940

500

520

540

3,0

VVG 1000x500

1000

1020

1040

500

520

540

3,2

VVG (prostokątny)

VVG

Wymiary (mm)

Typ

Seria

Średnica kołnierza (mm)

Seria

Wymiary kołnierza – szer. x wys. (mm)

VVG

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 450

VVG

400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500

WWW.VENTS-GROUP.PL

ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE TŁUMIĄCE

Wymiary (mm)

Typ

345


UCHWYTY

Seria

Klamra HC

Zastosowanie Klamra z szybkozłączem przeznaczona do szybkiego łączenia różnych elementów systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym. Klamry ułatwiają montaż i demontaż wentylatorów w celu serwisu i czyszczenia

JJ

Wymiary gabarytowe wyrobów: Typ

346

Wymiary (mm) ØD

H

Waga (kg)

HC 100

100

172

0,206

HC 125

125

198

0,232

HC 150

150

224

0,296

HC 160

160

232

0,358

HC 200

200

274

0,42

HC 250

250

326

0,55

HC 315

315

380

0,65

Seria

Średnica kołnierza (mm)

HC

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Konstrukcja Klamry wykonane są z ocynkowanej taśmy stalowej, uszczelnione od wewnętrznej strony mikroporowatą gumą w celu polepszenia hermetyczności łączenia i obniżenia wibracji układu. Szybkozłączne klamry są mocowane za pomocą dwóch śrub.

JJ


WWW.VENTS-GROUP.PL

OPASKI ZACISKOWE

Seria

Seria

H

HBR

Zastosowanie Klamry są przeznaczone do szybkiego montażu i łączenia różnych elementów systemu wentylacyjnego o przekroju okrągłym. Klamry ułatwiają montaż i demontaż wentylatorów do serwisu i czyszczenia.

JJ

Konstrukcja K lamry serii H są wykonane ze stali ocynkowanej. Klamry spinane są przez złącza śrubowe. Opaska zaciskowa serii HBR 3000 – (rolka taśmy 30 m x 9 mm x 0,8 mm + 50 klamer zaciskowych SU 500). JJ

Rozmiary: ØD

H

90-110

9

H 125

110-130

9

H 150

140-160

9

H 160

150-170

9

H 200

190-210

9

H 250

240-260

9

H 315

300-330

9

1

2

3

4

5

Zapinka łącząca SU do HBR 3000.

Uniwersalna zapinka łącząca do HBR.

Seria

Średnica (mm)

H HC

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

WWW.VENTS-GROUP.PL

OPASKI ZACISKOWE

H 100

Wymiary (mm)

H HBR

Typ

347


AKCESORIA

ELEKTRYCZNE

CZUJNIKI STEROWANIE DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM

REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE

REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRYSTOROWE

REGULATORY TEMPERATUROWE REGULATORY PRĘDKOŚCI

REGULATORY PRĘDKOŚCI

DLA SILNIKÓW EC

CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

OCHRONA SILNIKA

PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW

348

WWW.VENTS-GROUP.PL


Regulatory prędkości tyrystorowe

Regulatory prędkości transformatorowe

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki

Regulatory temperaturowe

Przełączniki biegów wentylatora

Regulatory prędkości dla silników EC

str.

352

str.

354

str.

356

str.

357

str.

359

str.

361

str.

Regulatory mocy

362

str.

Czujniki

364 WWW.VENTS-GROUP.PL

349


AUTOMATYKA DO STEROWANIA WENTYLATORAMI: Model

Fazy

Pobór prądu

Klasa bezpieczeństwa

Obudowa

Funkcje

Regulatory prędkości tyrystorowe

RS-1-300

do 1,5 A

IP40 Plastikowa do montażu podtynkowego

Płynne regulowanie prędkości wentylatora, posiada wbudowany wyłącznik

IP44

Plastikowa do montażu ściennego albo do montażu podtynkowego (V) i natynkowego (N)

Płynne regulowanie prędkości wentylatora, posiada wbudowany wyłącznik

IP44

Plastikowa do montażu ściennego albo do montażu podtynkowego

Płynne regulowanie prędkości wentylatora, posiada wbudowany wyłącznik, regulacja prędkości minimalnej

1-fazowy RS-1-400

do 1,8 A

RS-1 N (W)

do 1,0 A

RS-1,5 N (W) RS-2 N (W)

1-fazowy

do 1,5 A do 2,0 A

RS-2,5 N (W)

do 2,5 A

RS-0,5-PS

0,1 - 0,5 A

RS-1,5-PS

0,15 - 1,5 A

RS-2,5-PS

1-fazowy

RS-4,0-PS

0,25 - 2,5 A

IP40

0,4 - 4,0 A

Regulatory prędkości transformatorowe RSA5E-1,5-T RSA5E-3,5-T RSA5E-5,0-T RSA5E-8,0-T RSA5E-10,0-T

1-fazowy

RSA5D-1,5-T

do 1,5 A do 3,5 A do 5 A do 8 A do 10 A

350

Regulacja skokowa prędkości wentylatora. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, podłączenie termostatu. Mechaniczne przełączanie prędkości.

IP44

Plastikowa do montażu natynkowego

Regulacja skokowa prędkości wentylatora. Zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika, podłączenie termostatu. Mechaniczne przełączanie prędkości.

do 1,5 A 3-fazowy

RSA5D-3,5-T

IP54

Plastikowa do montażu natynkowego

do 3,5 A

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Model

Fazy

Pobór prądu

Klasa bezpieczeństwa

Obudowa

Funkcje

Regulatory prędkości częstotliwościowe – falowniki VFED-200-TA

200 W / 1A

VFED-400-TA

400 W / 2A

VFED-750-TA

3-fazowy

750 W / 3,5 A

VFED-1100-TA

1,1 KW / 5,5A

VFED-1500-TA

1,5 KW / 7,5 A

IP54

Plastikowa do montażu natynkowego

Płynne regulowanie prędkości 3-fazowego wentylatora, zasilanie 220 V, zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wejście sterowania 0-10 V albo 4-20 mA, port seryjny RS232, monitor (opcja).

Plastikowa do montażu natynkowego

Sterowanie temperaturą systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania powietrza. Wyposażony w cyfrowy monitor LCD z podświetleniem. Pozwala w automatycznym systemie pracy zmieniać intensywność nagrzewania/ochładzania.

Plastikowa do montażu natynkowego

Kontrola temperatury podtrzymywanej w pomieszczeniu i sterowania systemami wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania. Skala regulowania temperatury od +10oC do 30oC.

Regulatory temperaturowe RTS -1-400 1-fazowy

do 2,0 A

IP40

RTSD -1-400

RT-10

1-fazowy

do 10 A

IP40

Wielobiegowe przełączniki wentylatorów P2-5,0 N (W) P3-5,0 N (W)

1-fazowy

do 5,0 A

IP40

P5-5,0 N (W)

P2-1-300 1-fazowy

do 5 A

IP44

P3-1-300

Plastikowa do montażu ściennego albo do montażu podtynkowego (V) i natynkowego (N)

Plastikowa do montażu podtynkowego

Przełączanie skokowe między dwoma prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między trzema prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między pięcioma prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między dwoma prędkościami wentylatora Przełączanie skokowe między trzema prędkościami wentylatora

Regulatory prędkości silników EC

R-1/010

1-fazowy

do 1,1 mA

IP40

WWW.VENTS-GROUP.PL

Plastikowa do montażu podtynkowego

Regulowanie płynne parametrów (prędkość, temperatura i inne). Wyjście 0-10 V posiada wbudowany wyłącznik max. 3 A.

351


REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRYSTOROWE Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

Regulator prędkości

JJ

RS-1-300

Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z plastiku. Regulator odróżnia się wysoką efektywnością, oraz dokładnością sterowania. Włączenie na prędkość maksymalną odbywa się za pomocą obrotu pokrę-

JJ

tła sterowania. Regulowanie odbywa się od maksymalnego punktu do minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca się stabilnie). Punkt minimalnej prędkości obrotów ustala się poprzez regulowany potencjometr na płycie sterowania. Zabezpieczenie W celu zabezpieczenia przed przeciążeniem jest wbudowany wymienny bezpiecznik topikowy. JJ

Montaż Regulator jest przeznaczony do montażu na ścianie, jako regulator podtynkowy. JJ

Charakterystyki techniczne: RS-1-300 Napięcie (V)

1~ 230

Pobór prądu (A)

1,5

Wymiary (mm)

95x85x60

Maksymalna temperatura otoczenia (oC)

40

Klasa bezpieczeństwa

IP 40

Waga (kg)

0,11

Schemat podłączenia regulatora

Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

JJ

Regulator prędkości

RS-1-400

Konstrukcja i zastosowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z plastiku. Regulator wyróżnia się dokładnością sterowania. Włączenie/wyłączenie odbywa się za pomocą pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentyla-

tor obraca się stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów można wyznaczyć przez ustawienie regulowanego potencjometru. Zabezpieczenie Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem( obciążeniem) poprzez zmienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.

JJ

JJ

Montaż Regulator jest przeznaczony do montażu na ścianie. Występuje jako regulator natynkowy i podtynkowy.

JJ

Charakterystyki techniczne: RS-1-400 Napięcie (V) W

Pobór prądu (A) Wymiary (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)

R

1,8 78x78x63 35

Klasa bezpieczeństwa

IP 40

Waga (kg)

0,11

Schemat podłączenia regulatora

352

1~ 230

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Regulator prędkości

RS-…N (V)

Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów, które są sterowane napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

się stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów reguluje się za pomocą potencjometru zamontowanego na płycie sterowania.

JJ

Zabezpieczenie Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem poprzez wymienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.

JJ

Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora wykonana jest z plastiku i wyposażona w przycisk Wł./Wył. z kontrolką stanu pracy. Regulator charakteryzuje się wysoką sprawnością i dokładnością sterowania. Regulowanie odbywa się od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca

JJ

Montaż Regulator montuje się wewnątrz pomieszczenia na ścianie. Konstrukcja obudowy pozwala montować regulator na ścianie (modyfikacja N) albo wewnątrz ściany (modyfikacja V).

JJ

Charakterystyki techniczne:

Wymiary (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa Waga (kg)

Schemat podłączenia regulatora

Regulator prędkości

RS…PS

RS-1,5 N (W)

RS-2 N (W)

RS-2,5 N (W)

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1,0

1,5

2,0

2,5

162x80x70

162x80x70

162x80x70

162x80x70

40

40

40

40

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

0,3

0,3

0,3

0,3

Zastosowanie Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

JJ

Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z plastiku. Pokrętło sterowania jest wyposażona w kontrolkę świetlną stanu pracy regulatora. Regulator wyróżnia się wysoką sprawnością oraz dokładnością sterowania. Włączenie za pomocą naciśnięcia na pokrętło sterowania. Regulowanie odbywa od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca się stabilnie) do mak-

JJ

symalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów ustala się poprzez pokrętło potencjometru na płycie sterowania. W regulatorze jest dodatkowy zacisk (230V) do podłączenia i sterowania zewnętrznym osprzętem. Zabezpieczenie Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem (obciążeniem) poprzez zmienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.

JJ

Montaż Regulator montuje się w środku pomieszczenia na ścianie. Uniwersalna konstrukcja obudowy pozwala montować regulator na ścianie albo wewnątrz ściany.

JJ

Charakterystyki techniczne: RS-0,5-PS RS-1,5-PS RS-2,5-PS RS-4,0-PS Napięcie (V)

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Minimalny pobór prądu (A)

0,1

0,15

0,25

0,4

Maksymalny pobór prądu (A)

0,5

1,5

2,5

4,0

Wymiary (mm) 82x82x65 82x82x65 82x82x65 82x82x65 Maksymalna temperatura otoczenia (oC)

Schemat podłączenia regulatora

35

35

35

35

Klasa bezpieczeństwa

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

Waga (kg)

0,23

0,24

0,29

0,36

WWW.VENTS-GROUP.PL

REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRUSTOROWE

Napięcie (V) Pobór prądu (A)

RS-1 N (W)

RS-1-300 RS-1-400 RS-...N (V) RS-...PS

W

353


REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE

Regulator prędkości jednofazowy

RSA5E-...-T

Zastosowanie Regulator serii RSA5E...T stosuje się w celu sterowania wydajnością jednofazowych wentylatorów drogą skokowego regulowania prędkości obrotów silników elektrycznych. Regulacja posiada 5 prędkości. Wybór między nimi dokonuje się za pomocą pokrętła regulatora, który znajduje się w przedniej części obudowy. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli sumaryczny prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

JJ

Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora jest wykonana z niepalnego termoplastiku. Regulator posiada 5 prędkości z napięciem wyjściowym 80V-105V-130V-160V-230V. Regulator jest wyposażony w pokrętło do przełączania prędkości, kontrolkę pracy mogącą sygnalizować stan awaryjny. Regulator posiada wbudowane urzą-

JJ

dzenie, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem i powoduje odcięcie źródła zasilania, przy zadziałaniu czujników temperatury silnika elektrycznego wentylatorów. Ponowne włączenie następuje po przywróceniu temperatury silnika do wartości nominalnych. Jako dodatkowe funkcje regulator posiada: − zaciski (230V, max. 2A) w celu podłączenia i sterowania zewnętrznym wyposażeniem (na przykład, napędem przepustnic) Montaż Instalacja urządzenia odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Niezbędne jest uwzględnienienie przy montażu swobodnej cyrkulacji powietrza w celu ochłodzenia wewnętrznych obwodów. Pozycja pracy regulatora to pozycja pionowa. Nie wolno ustawiać regulatora nad przyrządami grzejnymi i w salach ze złą cyrkulacją powietrza.

JJ

Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Wymiary AxBxC (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa

RSA5E-1,5-T

RSA5E-3,5-T

RSA5E-5,0-T

RSA5E-8,0-T

RSA5E-10,0-T

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1,5

3,5

5,0

8,0

10,0

205x110x85

255x170x140

255x170x140

305x200x180

305x200x180

+5…+35

+5…+35

+5…+35

+5…+35

+5…+35

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

Schemat podłączenia regulatora

Tak

Nie

Pozycja pracy regulatora

354

WWW.VENTS-GROUP.PL

Nie


WWW.VENTS-GROUP.PL

Konstrukcja i sterowanie Obudowa wentylatora wykonana z termoplastiku. Regulator posiada 5 prędkości z napięciem wyjściowym 90V-150V-200V-280V-400V. Regulator jest wyposażony w pokrętło do przełączania prędkości, kontrolkę pracy mogącą sygnalizować stan awaryjny. Regulator posiada wbudowane urządze-

JJ

nie, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem i powoduje odłączenie zasilania przy zadziałaniu czujników temperatury silnika elektrycznego wentylatorów. Ponowne włączenie następuje po przywróceniu temperatury silnika do wartości nominalnych. Jako dodatkowe funkcje regulator posiada: − zaciski (230V, max. 2A) w celu podłączenia i sterowania zewnętrznym wyposażeniem (na przykład, napędem przepustnic powietrznych). Montaż Instalacja urządzenia odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Niezbędne jest uwzględnienie przy montażu swobodnej recyrkulacji powietrza w celu ochłodzenia wewnętrznych obwodów. Pozycja pracy regulatora to pozycja pionowa. Nie wolno ustawiać regulatora nad przyrządami grzejnymi i w salach ze złą cyrkulację powietrza.

JJ

Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Wymiary AxBxC (mm) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa

RSA5D-1,5-T

RSA5D-3,5-T

3~ 400

3~ 400

1,5

3,5

305x200x180

305x200x180

+5…+35

+5…+35

IP 44

IP 44

REGULATORY PRĘDKOŚCI TRANSFORMATOROWE

RSA5D-...-T

Zastosowanie Regulator serii RSA5E...T stosuje się do sterowania wydajnością trójfazowych wentylatorów drogą skokowego regulowania prędkości obrotów silników elektrycznych. Regulacja posiada 5 prędkości. Wybór między nimi dokonuje się za pomocą pokrętła regulatora, który znajduje się w przedniej części obudowy. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami jeżeli sumaryczny prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

JJ

Schemat podłączenia regulatora

Tak

Nie

Nie

RSA5E-...-T RSA5D-...-T

Regulator prędkości trójfazowy (sterownik)

Pozycja pracy regulatora

WWW.VENTS-GROUP.PL

355


REGULATORY PRĘDKOŚCI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE – FALOWNIKI

Falownik

Częstotliwościowe regulatory prędkości są urządzeniami oszczędzającymi energię. Pozwalają zabezpieczyć maksymalne wykorzystanie napięcia przy minimalnym jego zużyciu.

VFED-...-TA

cia. Na wejściu częstotliwościowego przemiennika podawane jest jednofazowe zasilanie o napięciu 230 V o częstotliwości 50 Hz. Przy wyjściu formuje się napięcie trójfazowe o częstotliwości 400 Hz w celu zasilania asynchronicznego silnika elektrycznego.

Zastosowanie Regulatory serii VFED...TA (albo falowniki) są stosowane w celu częstotliwościowego sterowania prędkością obrotów trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych prądu zmiennego. Regulowanie prędkością obrotów odbywa się poprzez zmianę częstotliwości napięcia prądu zasilającego silnik. Stosuje się je do sterowania efektywnością wentylatorow trójfazowych.

JJ

Sterowanie za pomocą zewnętrznego źródła

JJ

Zmiana wyjściowej mocy odbywa się proporcjonalnie do zewnętrznego sygnału sterującego 0...10 V albo 4-20 mA w wybranej skali regulatora. Podłączenie zewnętrznego źródła odbywa się przez port seryjny RS-232.

Konstrukcja i sterowanie Obudowa sterownika wykonana jest z niepalnego termoplastiku. Falownik przekształca napięcie zasilającej sieci 230 V o częstotliwości 50 Hz, w napięcie impulsowe na wyjściu o częstotliwości pd 3 Hz do 400 Hz. Wirnik silnika przy zasilaniu sinusoidalnym prądem obraca się z prędkością proporcjonalną do częstotliwości przyłożonego napię-

Montaż Instalacja urządzenia odbywa się wewnątrz pomieszczeń. Montaż musi się odbyć z uwzględnieniem swobodnej cyrkulacji powietrza w celu ochłodzenia obwodów wewnętrznych. Pozycja pracu regulatora to pozycja pionowa. Nie wolno ustawiać regulatora nad urządzeniami grzejnymi i w pomieszczeniach ze złą wymianą powietrza.

JJ

JJ

Charakterystyki techniczne: VFED-200-TA

VFED-400-TA

VFED-750-TA

VFED-1100-TA

VFED-1500-TA

Napięcie (V)

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

1~ 230

Napięcie podawane z regulatora na silnik elektryczny (V)

3~ 230

3~ 230

3~ 230

3~ 230

3~ 230

od 3 do 400

od 3 do 400

od 3 do 400

od 3 do 400

od 3 do 400

1,0

2,0

3,5

5,5

7,5

Wyjściowa częstotliwość podawana na silnik elektryczny (Hz) Maksymalny pobór prądu (A) Maksymalna moc silnika elektrycznego (W) Maksymalna temperatura otoczenia (oC) Klasa bezpieczeństwa

200

400

750

1100

1500

+5…+40

+5…+40

+5…+40

+5…+40

+5…+40

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Schemat podłączenia regulatora

Schemat podłączenia regulatora

Tak

Nie

Pozycja pracy regulatora

356

WWW.VENTS-GROUP.PL

Nie


WWW.VENTS-GROUP.PL

REGULATORY TEMPERATUROWE

Regulator temperaturowy

RTS -1- 400 RTSD -1- 400

Zastosowanie Stosowany do sterowania temperaturowego w systemach wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania powietrza jak również sterowania wentylatorami i zaworami agregatów ogrzewania powietrznego z trzy biegowymi wentylatorami 230 V. Pozwala w automatycznym systemie pracy zmieniać intensywność nagrzewania/ chłodzenia. JJ

Konstrukcja i sterowanie W obudowie panelu wykonanego z plastiku jest wbudowany czujnik temperatury. Na frontowej płycie pulpitu znajduje się wyświetlacz LCD z podświetleniem przycisku sterowania. Wyświetlacz wskazuje obecną oraz ustawioną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wybrany system (ochłodzenie, nagrzewanie) lub automatyczne ustawioną prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można ustawić ręcznie za pomocą przycisków sterowania. Istnieje możliwość sterowania trzema prędkościami (szybko, średJJ

nio/wolno) automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu. − podświetlenie monitora umożliwia korzystanie z pulpitów w warunkach słabego oświetlenia, − podtrzymywanie temperatury z dokładnością o do 1 C, − zachowanie ustawień użytkownika po wyłączeniu zasilania, − model RTSD-1-400 jest wyposażony w pilot, − praca w „systemie nocnym” (patrz grafik pracy w systemie nocnym niżej). Montaż Pulpit sterowania jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość montażu urządzenia 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się ustawiania panela obok okna, drzwi, urządzeń grzewczych lub ochłodzących.

JJ

Charakterystyki techniczne: RTS-1-400

RTSD-1-400

1~ 230

1~ 230

2,0

2,0

3

3

Zakres regulacji temperatury ( C)

+10…+30

+10…+30

Wymiary AxBxC (mm)

88x88x51

88x88x51

Napięcie (V) Pobór prądu (A) Ilość przełączanych prędkości o

o

Maksymalna temperatura otoczenia ( C) Klasa bezpieczeństwa Panel zdalnego sterowania

40

40

IP 40

IP 40

nie

tak

Warianty podłączenia regulatora:

3 biegowy wentylator

2 przewodowy przełącznik SPST

Wentylacja z nagrzewaniem i chłodzeniem, system SPDT z 2 przewodami zaworów

Wentylacja z nagrzewaniem i chłodzeniem, system SPDT z 3 przewodami zaworów

obniża się o kolejny stopień. Po upływie godziny obniża się ponownie o 1oC i będzie utrzymywać się na tym poziomie przez najbliższe 8 godzin. Po Ustawiona Ustawiona temperatura Ustawiona temperatura temperatura włączeniu timera temperatura będzie automatyczzmniejsza się automatycznie zwiększa się automatycznie Timer jest wyłączony w trybie Timer jest wyłączony w trybie nie przywrócona do wyjściowego poziomu. „nocnym” oraz powraca do „nocnym” oraz powraca do ostatniego punktu ustawienia ostatniego punktu ustawienia Regulator temperatury jest ustawiony w sysUstawiona temperatura temie chłodzenia: za 30 minut po aktywacji nocneCzas Czas go systemu pracy temperatura w pomieszczeniu automatycznie się podwyższa o 1oC, po godzinie Grafik pracy w systemie nocnym podwyższa się o kolejny 1oC, po upływie kolejnej godziny podwyższa się o 1oC i będzie utrzymywać Cechy funkcjonowania systemu nocnego: się na danym poziomie jeszcze 8 godzin. Po wyłą Regulator temperatury jest ustawiony w syste- systemu pracy temperatura w pomieszczeniu auto- czeniu timera temperatura będzie przywrócona do mie nagrzewania: za 30 minut po aktywacji nocnego matycznie obniża się o 1oC, następnie za godzinę wyjściowego poziomu automatycznie. Temperatura

Typ grzania

Temperatura

Typ chłodzenia

WWW.VENTS-GROUP.PL

RTS-1-400 RTSD-1-400

Wentylacja z nagrzewaniem i chłodzeniem

REGULATORY TEMPERATUROWE

3 przewodowy przełącznik SPDT

357


REGULATORY TEMPERATUROWE

Regulator temperaturowy

RT -10

Zastosowanie Stosowany jest w celu kontrolowanego podtrzymywania w pomieszczeniu temperatury i sterowania systemami wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania.

Montaż Termostat jest przeznaczony do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość urządzenia 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się montowania termostatu obok okna, drzwi, urządzeń grzewczych.

JJ

JJ

Konstrukcja i sterowanie Obudowa jest wykonana z plastiku o wysokiej jakości. Skala regulowania temperatury od 10oC do 30oC. JJ

Charakterystyki techniczne: RT-10 Napięcie (V)

1~ 220-240

Wymiary AxBxC (mm)

84x84x35

o

Maksymalna temperatura otoczenia ( C)

40

Klasa bezpieczeństwa

IP 40

Wentylator pracuje do momentu osiągnięcia progu temperatury podanego w termostacie

Wentylator pracuje od momentu osiągnięcia progu temperatury podanego w termostacie

Rys. 1

Rys. 2 Warianty podłączenia wentylatora:

Do schematu podłączenia rys. 1:

358

Do schematu podłączenia rys. 2:

- maksymalny prąd aktywnego obciążenia nie więcej niż 10 A

- maksymalny prąd aktywnego obciążenia nie więcej niż 6 A

- maksymalny prąd indukcyjnego obciążenia nie więcej niż 3 A

- maksymalny prąd indukcyjnego obciążenia nie więcej niż 2 A

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW

Przełącznik

P2-5,0 N(V) P3-5,0 N(V) P5-5,0 N(V)

JJ

Zastosowanie Jest stosowany w celu włączania/wyłączania oraz przełączania prędkości wentylatorów, opierających się na wielobiegowych silnikach.

jako pulpitu sterowania prędkościami dla wielo skokowych transformatorowych regulatorów obrotów (na przykład, P5-5,0 dla pięciostopniowego transformatorowego regulatora obrotów).

Konstrukcja i zastosowanie Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku i wyposażona w przycisk Wł./Wył. z kontrolką stanu pracy. Możliwe jest bezpośrednie przełączanie prędkości wentylatora, a także wykorzystanie ich

JJ

JJ

Montaż Regulator ustawia się wewnątrz pomieszczeń. Konstrukcja obudowy pozwala montować regulator na ścianie (modyfikacja N) albo wewnątrz ściany (modyfikacja V).

Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Ilość biegów Wymiary AxBxC (mm)) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)

W

P2-5,0

P3-5,0

P5-5,0

1~ 230

1~ 230

1~ 230

5,0

5,0

5,0

2

3

5

88x88x51

88x88x51

88x88x51

40

40

40

Klasa bezpieczeństwa

IP 40

IP 40

IP 40

Waga (kg)

0,25

0,25

0,25

W

W

W – wentylator; S – przełącznik

P2-5,0 N(W)

P5-5,0 N(W)

PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW

Warianty podłączenia przełącznika

P2-5,0 N(V) P3-5,0 N(V) P5-5,0 N(V)

P2-5,0 N(W)

WWW.VENTS-GROUP.PL

359


PRZEŁĄCZNIKI BIEGÓW WENTYLATORÓW

Przełącznik

Zastosowanie Jest stosowany w celu włączania/wyłączania oraz przełączania prędkości wentylatorów, opierających się na wielobiegowych silnikach.

JJ

P2-1-300 P3-1-300

wentylatorów ( schemat 1 i 3), a także włączenie i sterowanie wentylatorem wspólnie z oświetleniem w pomieszczeniu (schemat 2 i 4). Montaż Przełącznik prędkości ustawia się wewnątrz pomieszczeń na ścianie. Możliwy jest montaż w standardowej puszce podtynkowej.

JJ

Konstrukcja i sterowanie Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku. Możliwe jest bezpośrednie przełączanie prędkości

JJ

Charakterystyki techniczne: Napięcie (V) Pobór prądu (A) Ilość biegów

P2-1-300

P3-1-300

1~ 230

1~ 230

5,0

5,0

2

3

88x88x51

88x88x51

40

40

Klasa bezpieczeństwa

IP 40

IP 40

Waga (kg)

0,13

0,13

Wymiary AxBxC (mm)) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)

Schemat 1

Schemat 2

Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład,

Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład, P3-1-300) wentylator może być

P3-1-300) wentylator może być ręcznie włączony na

ręcznie włączony na jedną z 3. prędkości, przy czym oświetlenie w pomieszczeniu włącza się

jedną z 3. wybranych prędkości lub wyłączony.

równolegle, albo może być wyłączony przy czym oświetlenie w pomieszczeniu również wyłącza się. Wentylator nie może być włączony bez oświetlenia i na odwrót.

Schemat 3

Schemat 4

Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład,

Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (na przykład, P2-1-300) wentylator może być ręcznie

P2-1-300) wentylator może być ręcznie włączony na

włączony na jedną z 2. prędkości, przy czym oświetlenie w pomieszczeniu włącza się równolegle,

jedną z 2. prędkości albo wyłączony.

albo może być wyłączony przy czym oświetlenie w pomieszczeniu również się wyłącza. Wentylator nie może być włączony bez oświetlenia i na odwrót. Warianty podłączenia wentylatora

360

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

REGULATORY PRĘDKOŚCI DLA SILNIKÓW EC

Regulator prędkości

R-1/010

Zastosowanie Jest przeznaczony do płynnego regulowania prędkości obrotów silnika wentylatora, wyposażonego w EC silnik, posiadający wejście sterowania 0-10 V.

JJ

Konstrukcja i sterowanie Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku.

JJ

Włączenie/wyłączenie odbywa się za pomocą pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa się od minimalnej do maksymalnej wartości. Montaż Regulator ustawia się wewnątrz pomieszczeń na ścianie w ukrytej skrzynce montażowej. Możliwy jest montaż w standardowej puszce podtynkowej.

JJ

Charakterystyki techniczne: R-1/010 Napięcie (V) Sygnał naprowadzający (V)

0-10

Maksymalny pobór prądu (mA)

5mA

Wymiary AxBxC (mm)) Maksymalna temperatura otoczenia (oC)

35

Klasa bezpieczeństwa

IP 40

Waga (kg)

0,12

W

R

W

Schemat podłączenia regulatora

REGULATORY PRĘDKOŚCI DLA SILNIKÓW EC

R

78x78x63

R-1/010

Oznaczenia: W – wentylator; R – regulator R-1/010

10-48VDC

WWW.VENTS-GROUP.PL

361


REGULATORY MOCY

Regulator ogrzewania elektrycznego PULSER®

PULSER-M

łej temperaturze. Ponieważ prąd jest włączany przez tyrystor, nie ma żadnych części ruchomych, które mogłyby ulegać zużyciu. Prąd jest załączany przy zerowym kącie sieci, aby wyeliminować zakłócenia w sieci. PULSER automatyczne dostosowuje rodzaj sterowania aby był on właściwy dla dynamiki ogrzewanego obiektu. Regulacja temperatury powietrza nawiewowego Przy nagłych zmianach temperatury PULSER będzie pracował jak regulator typu PI z proporcjonalnym pasmem ustalonym na 20K i czasem powrotu 6 min. Regulacja temperatury pomieszczenia Przy powolnych zmianach temperatury PULSER będzie pracował jak regulator P z proporcjonalnym pasmem 2K.

Sterowanie nocne (obniżenie temperatury w pomieszczeniu w zakresie 0-10oC) Poprzez zewnętrzny przełącznik czasowy może zapewnić sterowanie nocne. W momencie zwarcia styku przełącznika czasowego, punkt nastawy jest cofany o wartość zadaną w zakresie 0...10oC. Nastawienie min. i max. granicy regulacji Gdy wymagane jest ograniczenie min. i max temperatury powietrza nawiewowego zaleca się zastosowanie PULSER-M. Jest on wyposażony w przełącznik wyboru min. i max temparatury powietrza nawiewowego. Czujnikiem wiodącym jest czujnik temp. powietrza wbudowany lub dołączany do zacisków G-G, drugi zaś czujnik kanałowy pozwala na ograniczenie temperatury nawiewu.

Charakterystyki techniczne: Modele

PULSER® / PULSER M Napięcie (V)

Zastosowanie Jedno- lub dwu fazowy regulator ogrzewania elektrycznego przeznaczony do montażu na ścianie i podłączany szeregowo między zasilanie i urządzenie grzejne np. nagrzewnice lub grzejnik elektryczny. Zaleca się stosowania Pulsera do regulacji nagrzewnic w systemach klimatyzacji lub wentylacji z indywidualną regulacją temperatury pomieszczeń. Nagrzewnica kanałowa, regulowana Pulserem jako dodatkowy element do wymiennika ciepła z czujnikiem w pomieszczeniu lub kanale powietrza zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury pokoju. Przeznaczony jest do sterowania mocą 3,6 kW (230 V) lub 6,4 kW (400 V). JJ Zasada działania JJ

Pobór prądu (A) Temperatura otczenia (oC)

30

Max wilgotność otoczenia (%)

90

Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm) Klasa bezpieczeństwa Parametry układu regulacji Pasmo proporcjonalne Czas powrotu Pasmo proporcjonalne Czas pulsacji Wskaźnik pracy

Czujnik Nastawa

Ustawienie nocne

6 minut, stały (nagłe zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego). 2 K, stałe (powolna zmiana temperatury np. w ogrzewanym pomieszczeniu). 60 sekund, ustawiony fabrycznie. Dioda świecąca, zapala się kiedy moc jest podawana pulsacyjnie do nagrzewnicy. Opis Jedno wejście dla czujnika głównego. Dobór czujnika wg karty katalogowej 6-100. Do wyboru, wewnętrznym potencjometrem lub nastawnikiem zewnętrznym. Opis 0-30oC.

Wybór czujnika określa zakres nastawy regulatora.

0-10 K (poniżej wartości nastawionej)

Podłączenia elektryczne:

Regulator poddaje pulsacji Zał./Wył. całą oddawaną moc. Zastosowano kontrolę proporcjonalną do czasu, gdzie stosunek czasu Zał. do czasu Wył. zmienia się tak, aby dostosować się do wymagań grzewczych pomieszczenia; np. Zał.=30s i Wył.=30 s daje 50 % oddawanej mocy. Czas cyklu (suma Zał + Wył) jest ustalony na ok. 60 s. Taka dokładność regulacji przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii i do zwiększonego komfortu przy sta-

362

IP 20

20 K, stałe (nagłe zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego).

Nastawa temperatury Zakres

94 x 150 x 43

Opis

Wejścia

PULSER jest regulatorem ogrzewania elektrycznego (kontrola tyrystorowa) dla ogrzewania jedno lub dwufazowego. PULSER ma wbudowany regulator temperatury z wejściem dla zewnętrznego czujnika, który jest umieszczony w kanale powietrza nawiewowego lub pomieszczeniu. Dla kontroli temperatury w pomieszczeniu, może być używany własny czujnik PULSERA (znajdujący się wewnątrz).

200 – 415 min. 1 – max 16

Sterowanie nocne

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Regulator ogrzewania elektrycznego

TTC 25 TTC 40

Zastosowanie Trójfazowy triakowy regulator ogrzewania elektrycznego z regulacją typu PWM. Przeznaczony do montażu w kanale powietrza nawiewowego lub instalowania w ogrzewanych pomieszczeniach. Jego zadaniem jest wyznaczanie limitów temperatury minimalnej lub maksymalnej.

JJ

Zasada działania Wewnętrzny triak regulatora załącza pulsacyjnie moc nagrzewnicy. Regulatory mogą mieć wbudowane kontrolery z pojedynczą lub podwójną pętlą regulacyjną lub też mogą być sterowane sygnałem zewnętrznym. TTC kluczuje zasilanie: pełne włączenie/wyłączenie. Moc odbiornika ustalana jest przez sto-

JJ

sunek czasu włączenia do czasu wyłączenia zasilania odbiornika w ustalonym czasie. Okres pracy (suma czasu włączenia i czasu wyłączenia) jest ustawiany od 0-60 sekund. W celu wyeliminowania zakłóceń radiolektrycznych, łącznik półprzewodnikowy regulatora TTC włączany jest przy przejściu napięcia zasilania przez 0. TTC automatycznie dostosowuje tryb pracy do dynamiki objektu. Przy szybkich zmianach temperatury, np. regulacja temp. nawiewu, TTC pracuje jako regulator PI, ze strefą proporcjonalności 20 K i czasem I = 6 minut. Przy powolnych zmianach temperatury, np. regulacji temp. pokojowej, TTC pracuje jako regulator P, ze strefą proporcjonalności 1,5 K.

Charakterystyki techniczne: Modele Napięcie (V) Pobór prądu (A) Temperatura pracy (oC) Max wilgotość (%) Sygnał wejściowy (V) Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm) Klasa bezpieczeństwa

TTC 25

TTC 40

3 x 210

3 x 415

25

40 0 – 35 90 0 – 10 195 x 200 x 95 IP 20

Podłączenia elektryczne:

Podłączenie czujnika podłogowego lub kanałowego przy wyborze nastawy wewnętrznej.

Podłączenie zewnętrznego oddzielnego czujnika przy zastosowaniu czujnika jako nastawy zewnetrznej

Podłączenie czujnika ograniczającego

TTC 25 TTC 40

Podłączenie zewnętrznego oddzielnego czujnika przy zastosowaniu potencjometru jako nastawy zewnetrznej

REGULATORY MOCY

Podłączenie napięcia zasilania i obciążenia

WWW.VENTS-GROUP.PL

363


CZUJNIKI TEMPERATURY Tabela rezystancji

Czujnik kanałowy

TG-K330 TG-K360

Zastosowanie Czujnik z elementem pomiarowym NTC do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych. Czujniki serii TG-K zalecane są do stosowania mi. in. z PULSER, TTC. Czujnik ma regulowaną głębokość obsadzenia w kanale oraz kabel 1,5 m.

JJ

TG-K330 0 – 30 (oC)

TG-K360 0 – 60 (oC)

Rezystancja (kΩ)

Napięcie (V)

0 – 40 (oC)

Rezystancja (kΩ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0

15,00 14,83 14,67 14,50 14,33 14,17 14,00 13,83 13,67 13,50 13,33 13,17 13,00 12,83 12,67 12,50 12,33 12,17 12,00 11,88 11,67 11,50 11,33 11,17 11,00 10,83 10,67 10,50 10,33 10,17 10,00

6,000 5,933 5,867 5,800 5,733 5,667 5,600 5,533 5,467 5,400 5,333 5,267 5,200 5,133 5,067 5,000 4,933 4,867 4,800 4,733 4,667 4,600 4,533 4,467 4,400 4,333 4,267 4,200 4,133 4,067 4,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

15,000 14,875 14,750 14,625 14,500 14,375 14,250 14,125 14,000 13,875 13,750 13,625 13,500 13,375 13,250 13,125 13,000 12,875 12,750 12,625 12,500 12,375 12,250 12,125 12,000 11,850 11,750 11,625 11,500 11,375 11,250 11,125 11,000 10,875 10,750 10,625 10,500 10,375 10,250 10,125 10,000

10

20

30

40

50

60

Charakterystyki techniczne Modele Zakres temperatur (oC)

TG-K330

TG-K360

0 - 30

0-60

Stala czasowa (s)

38

Głębokość obsadzenia (mm)

15-145

Długość kabla (m) Element pomiarowy

1,5 czujnik NTC o charakterystyce liniowej

Klasa bezpieczeństwa

IP 20

o

Dokładność ( C)

+/- 1

Ø5

Ø9

30

40 15...145 Wymiary (mm)

364

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

CZUJNIKI DWUTLENKU WĘGLA

Czujnik CO2

Czujnik CO2

Zastosowanie Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu i adekwatnej do wzrostu jego poziomu regulacji przepływu powietrza, poprzez podanie sygnału wyjściowego do wentylatora. Wentylacja oparta na regulacji wydajność przepływu powietrza w odniesieniu do poziomu CO2 j jest nadwyraz efektywna i energooszczędna.

lub przez zewnętrzny regulator prędkości z 0…10 V na wejściu. W przypadku użycia płynnego regulatora prędkości, obroty wentylatora zmieniają się proporcjonalnie do poziomu emisji . Wyjścia przekaźnikowe i analogowe czynią czujnik kompatybilnym z każdym systemem wentylacyjnym. Zintegrowana auto-kalibracja zapewnia stabilną pracę czujnika.

CO2-1

CO2-2

JJ

Warianty Czujnik jest dostępny w dwóch wariantach: CO2-1 i CO2-2. Wersja CO2-1 jest wyposażona w diody LED wskazujące poziom CO2 oraz przyciski ręcznego wyboru trybu operacyjnego: 1- włączony, 2- wyłączony, 3działanie w zależności od stężenia CO2. Przyciski 1-2 są używane wtedy kiedy działanie czujnika CO2. nie jest wymagane.

głego monitorowania poziomu dwutlenku węgla np. w szkołach. Montaż i zasilanie Czujnik jest przeznaczony do montażu natynkowego. Zasilany jest prądem zmiennym 24 V. Jeżeli zasilanie 24 V nie jest dostępne, należy posłużyć się zasilaczem TRF 24AC oferowanym osobno JJ

JJ

Konstrukcja i kompatybilność Czujnik posiada dwa oddzielne porty. Przekaźnikowy, normalnie otwarty suchy kontakt i analogowe wyjście 0…10 V (to wyjście można wyregulować na 2…10V/0…20mA/4…20mA). Wyjście przekaźnikowe przeznaczone jest, aby włączyć/wyłączyć system wentylacyjny w zależności od poziomu CO2, wyjście analogowe umożliwia płynną regulację poziomu obrotów wentylatora. Płynna regulacja obrotów poprzez czujnik CO2 jest możliwa tylko w przypadku zastosowania z wentylatorami wyposażonymi w silniki EC JJ

Model CO2-2 nie ma diod LED ani przycisku włączająco/wyłączającego. Przeznaczony jest do cią-

Charakterystyki techniczne:

Analizator detekcji gazów Zakres detekcji CO2 Dokładność przy 25°C (77°F) i 2000 ppm Czas reakcji Czas rozruchowy (od włączenia) Wyście analogowe

24 VAC (50/60 Hz ± 10%), 24 VDC/1.6 W Max niedyspersyjny analizator na podczerwień (NDIR) z systemem auto kalibracji 0~2000 ppm (części na milion) ± 40 ppm + 3% interpretacji < mniej niż 2 min.przy 90% fluktuacji < 5 min (w czasie pracy) 48 h (za pierwszym razem) 0~10V DC ( ustawienia fabryczne), 2~10 V DC, 0~20 mA, 4~20 mA

Wyjście on/off < 240 V AC/ 30 V DC, 3 A przy przełączaniu prądu ( opór obciążenia)

6 diod LED- wskaźników CO2 (model CO2-1)

Warunki pracy/przechowywania Waga netto /Wymiary

wskaźnik 1– zielona dioda – stężenie CO2 ≤ 600 ppm wskaźnik 1 i 2 – zielone diody – 600 ppm< stężenie CO2 ≤ 800 ppm wskaźnik 1– żółta dioda – 800 ppm stężenie < stężenie CO2 ≤ 1200 ppm wskaźnik 1 i 2 – żółte diody – 1200 ppm stężenie < stężenie CO2 ≤ 1400 ppm wskaźnik 1 – czerwona dioda –1400 ppm stężenie < stężenie CO2 ≤ 1600 ppm wskaźnik 1 i 2 czerwone diody – stężenie CO2 >1600 ppm

CZUJNIKI CO2

Zasilanie

CO2-1 CO2-2

JJ

Akcesoria Zasilacz TRF 24 AC do podłączenia z siecią prądu zmiennego 220V lub 120V. JJ

0~50 0C (32~122 0F); 0~95% względnej wilgotności bez kondensacji -40~70 0C (-40~158 0F); 0~95% względnej wilgotności bez kondensacji 120 g./100 mm x 80 mm x 30 mm WWW.VENTS-GROUP.PL

365


PRESOSTATY

Presostat

Zastosowanie DTV jest czujnikiem różnicy ciśnień powietrza stosowanym w systemach klimatyzacji, monitoringu wentylatorów, filtrów lub w funkcji odmrożenia.

JJ

DTV 500

reza jest ustawiona fabrycznie. Pokrywa jest zabezpieczona pojedynczym wkrętem w celu ułatwienia montażu i obsługi. Zasady montażu Zalecana jest pozycja pionowa montażu (fabryczna pozycja kalibracji) – rys. 1. W pozycji horyzontalnej – z pokrywą skierowaną do góry, próg zadziałania będzie 11 Pa powyżej nastawy na skali presostatu – rys. 2. W pozycji horyzontalnej – z pokrywą skierowaną do dołu, próg zadziałania będzie 11 Pa poniżej nastawy na skali presostatu – rys. 3.

JJ

Zasada działania Presostat posiada obudowę wzmocnioną włóknem szklanym. Wewnątrz obudowy znajduje się silikonowa membrana i mikrołącznik. Ciśnienie różnicowe oddziałuje na sprężynę podtrzymującą membranę płączoną odpowiednio z mikrołącznikiem doprowadzając do przełączenia jego styków.

JJ

Funkcje Ciśnienie podłączone do P1 jest porównywane z ciśnieniem podłączonym do P2. Kiedy ciśnienie różnicowe przekracza nastawioną wartość następuje przełączenie mikrołącznika. Kiedy presostat jest zastosowany do kontroli pracy wentylatora, jedno przyłącze musi pozostać niepodłączone (ciśnienie atmosferyczne). Nastawa progu zadziałania jest wykonywana za pomocą pokrętła widocznego pod pokrywą. Histe-

JJ

rys. 1

DTV 500

Dane mikrołącznika

1A, 250 V – styk przełączny

Zakres ciśnienia różnicowego (Pa)

50 – 500

Histereza (Pa) Temperatura otoczenia (oC) Podłączenie kabla Podłączenie ciśnienia

25 +/- 8 -20 – +85 zaciski śrubowe, dławica kablowa Pg 11 2 x ø6 mm

Klasa bezpieczeństwa Wymiary – szer. x wys. x gł. (mm)

IP 54 88 x 80,8 x 60

Podłączenie elektryczne:

P1 – podłączenie ciśnienia wyższego P2 – podłączenie ciśnienia niższego

366

A – pokrywa presostatu B, C – śruby montażowe

WWW.VENTS-GROUP.PL

rys. 3

Montaż odbywa się przy pomocy wspornika ze stali galwanizowanej.

Charakterystyki techniczne: Model

rys. 2


DTV 500

PRESOSTATY

WWW.VENTS-GROUP.PL

WWW.VENTS-GROUP.PL

367


SCHEMATY PODŁĄCZEŃ* Wentylatory

VKMz 200

5

VC-PN 200

5

Wentylatory do kanałów okrągłych

VKMz 250 Q

5

VCS-PN 200

5

VKMz 250

5

VC-PN 250 Q

5

Nr schematu podłączenia

TT

VKMz 315 Q

5

VC-PN 250

5

TT 100

27

VKMz 315

5

VC-PN 315

5

TT 125

27

VC

VCS-PN 315

5

TT 125 C

29

VC-VK 100 Q

2

VCN

TT 150

29

VC-VK 100

5

VCN 100

5

TT 160

29

VC-VK 125 Q

2

VCN 125

5

TT 200

29

VC-VK 125

5

VCN 150

5

TT 250

29

VC-VK 150

5

VCN 160

5

TT 315

29

VC-VK 160

5

VCN 200

5

VC-VK 200

5

VKP mini

VK VK 100 Q

3

VCS-VK 200

5

VKP 80 mini

11

VK 100

3

VC-VK 250 Q

5

VKP 80/80*2 mini

11

VK 125 Q

3

VC-VK 250

5

VKP 80/80*4 mini

11

VK 125

3

VC-VK 315

5

VKP 100 mini

11

VK 150

3

VCS-VK 315

5

VKP 100/80*2 mini

11

VK 200

3

VC-VN 100 Q

2

VKP 100/80*4 mini

11

VKS 200

3

VC-VN 100

5

VKP 100/100*2 mini

11

VK 250 Q

3

VC-VN 125 Q

2

VKP 100/100*4 mini

11

VK 250

3

VC-VN 125

5

VKP okrągłe

VK 315

3

VC-VN 150

5

VKP 100

5

VKS 315

3

VC-VN 160

5

VKP 125

5

VKM

VC-VN 200

5

VKP 150

5

VKM 100 Q

2

VCS-VN 200

5

VKP 160

5

VKM 100

5

VC-VN 250 Q

5

VKM 125 Q

2

VC-VN 250

5

Wentylatory kominkowe

VKM 125

5

VC-VN 315

5

KAM

VKM 150

5

VCS-VN 315

5

KAM 125

2

VKM 160

5

VC-PK 100 Q

2

KAM 125 T1

31

VKM 200

5

VC-PK 100

5

KAM 140

2

VKMS 200

5

VC-PK 125 Q

2

KAM 140 T1

31

VKM 250 Q

5

VC-PK 125

5

KAM 150

2

VKM 250

5

VC-PK 150

5

KAM 150 T1

31

VKM 315

5

VC-PK 160

5

KAM 160

2

VKMS 315

5

VC-PK 200

5

KAM 160 T1

31

VKM 355 Q

5

VCS-PK 200

5

KAM 125 EKO

2

VKM 400

5

VC-PK 250 Q

5

KAM 125 EKO T1

31

VKM 450

5

VC-PK 250

5

KAM 140 EKO

2

VC-PK 315

5

KAM 140 EKO T1

31

VKMz 100 Q

2

VCS-PK 315

5

KAM 150 EKO

2

VKMz 100

5

VC-PN 100 Q

2

KAM 150 EKO T1

31

VKMz 125 Q

2

VC-PN100

5

KAM 160 EKO

2

VKMz 125

5

VC-PN 125 Q

2

KAM 160 EKO T1

31

VKMz 150

5

VC-PN 125

5

KAM 125 EKO DUO

2

VKMz 160

5

VC-PN 150

5

KAM 125 EKO DUO T1

32

VKMz 200 Q

5

VC-PN 160

5

KAM 140 EKO DUO

2

VKMz

*Schematy podłączenia są poglądowe, bardziej szczegółowe informacje znajdują się w DTR.

368

Nr schematu podłączenia

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

KAM 140 EKO DUO T1

32

VKP 4E 500x300

5

VCUN 180x74-0,55-4

15

KAM 150 EKO DUO

2

VKP 4D 500x300

15

VCUN 180x74-1,1-2

15

KAM 150 EKO DUO T1

32

VKP 4E 600x300

5

VCUN 200x93-0,55-4

15

KAM 160 EKO DUO

2

VKP 4D 600x300

14

VCUN 200x93-1,1-2

15

KAM 160 EKO DUO T1

32

VKP 4E 600x350

5

VCUN 225x103-1,1-4

15

VKP 4D 600x350

19

VCUN 225x103-2,2-2

15

VCUN 240x114-2,2-4

15

Wentylatory do kanałów prostokątnych

Nr schematu podłączenia

VKPF

VKPI VKPI 2E 400x200

5

VCUN 240x114-3,0-2

15

VKPI 2D 500x250

5

VCUN 250x127-1,5-6

15

VKPF 4E 400x200

10

VKPI 4E 500x300

5

VCUN 250x127-2,2-4

15

VKPF 4D 400x200

22

VKPI 4D 500x300

15

VCUN 250x127-5,5-2

15

VKPF 4E 500x250

10

VKPI 4E 600x300

5

VCUN 280x127-1,5-6

15

VKPF 4D 500x250

22

VKPI 4D 600x300

14

VCUN 280x127-2,2-4

15

VKPF 4E 500x300

10

VKPI 4E 600x350

5

VCUN 280x127-5,5-2

15

VKPF 4D 500x300

22

VKPI 4D 600x350

19

VCUN 315x143-2.2-6

15

VKPF 4E 600x300

10

15

22

Nr schematu podłączenia

VCUN 315x143-4.0-4

VKPF 4D 600x300

Wentylatory w obudowie izolowanej

VCUN 355x143-2,2-6

15

VKPF 4E 600x350

10

VCUN 355x143-4,0-4

15

VKPF 4D 600x350

22

VCUN 400x183-1,5-8

15

VKPF 4D 700x400

23

VCUN 400x183-2,2-6

15

VKPF 6D 800x500

23

VCUN 400x183-5,5-4

15

VKPF 4D 800x500

23

VCUN 450x203-3,0-8

15

VKPF 6D 900x500

23

VCUN 450x203-4,0-6

15

VKPF 6D 1000x500

23

VCUN 450x203-11,0-4

15

VCUN 500x229-5,5-8

15

VCUN 500x229-7,5-6

15

VCUN 500x229-11,0-4

15

VKPFI

KSA KSA 100-2E

5

KSA 125-2E

5

KSA 150-2E

5

KSA 160-2E

5

KSA 200-4E

5

KSA 250-4E

5

KSB KSB 100

2

KSB 125

2

KSB 150

2

KSB 160

2

KSB 200

2

KSB 200 S

2

KSB 250

2

KSB 315

2

VKPFI 4E 400x200

10

VKPFI 4D 400x200

22

VKPFI 4E 500x250

10

VKPFI 4D 500x250

22

VKPFI 4E 500x300

10

VKPFI 4D 500x300

22

VKPFI 4E 600x300

10

VKPFI 4D 600x300

22

VKPFI 4E 600x350

10

VKPFI 4D 600x350

22

VKPFI 4D 700x400

23

VCU

VKPFI 6D 800x500

23

VCU 2E 140x60

5

VKPFI 4D 800x500

23

VCU 2E 160x62

VKPFI 6D 900x500

23

VCU 2E 160x90

VKPFI 6D 1000x500

23

VKP z silnikiem EC

Wentylatory osiowe

Nr schematu podłączenia

OV OV 2E 200

4

OV 2E 250

4

OV 4E 250

4

OV 2E 300

4

OV 4E 300

4

OV 4E 350

4

OV 4E 400

4

5

OV 4E 450

4

5

OV 4E 500

4

VCU 4E 180x92

5

OV 4E 550

4

VCU 4E 200x80

5

Wentylatory odśrodkowe

Nr schematu podłączenia

OV 4E 630

4

VKP 600x300 EC

26

VCU 4E 200x102

5

OV 2D 300

15

VKP 600x350 EC

26

VCU 4E 225x102

8

OV 4D 300

15

VKP 700x400 EC

26

VCU 4E 250x140

8

OVK

VKP 800x500 EC

26

VCUN

OVK 2E 200

4

VKP 1000x500 EC

26

VCUN 140x74-0,25-4

15

OVK 2E 250

4

VCUN 140x74-0.37-2

15

OVK 4E 250

4

VKP 2E 400x200

5

VCUN 160x74-0,55-4

15

OVK 2E 300

4

VKP 2E 500x250

5

VCUN 160x74-0,75-2

15

OVK 4E 300

4

VKP prostokątne

WWW.VENTS-GROUP.PL

369


SCHEMATY PODŁĄCZEŃ OVK 4E 350

4

VKV 2E 280

5

OVK 4E 400

4

VKV 4E 310

5

OVK 4E 450

4

VKV 4D 310

12

OVK 4E 500

4

VKV 4E 355

5

OVK 4E 550

4

VKV 4D 355

19

OVK 4E 630

4

VKV 4E 400

9

OVK 2D 300

15

VKV 4D 400

19

OVK 4D 300

15

VKV 4E 450

9

VKV 4D 450

19 9

VKF VKF 2E 200

5

VKV 6E 500

VKF 2E 250

5

VKH

VKF 4E 250

5

VKH 2E 220

5

VKF 2E 300

5

VKH 2E 225

5

VKF 4E 300

5

VKH 2E 250

5

VKF 4E 350

5

VKH 2E 280

5

VKF 4E 400

5

VKH 4E 310

5

VKF 4E 450

5

VKH 4D 310

12

VKF 4E 500

5

VKH 4E 355

5

VKF 4E 550

5

VKH 4D 355

19

VKF 4E 630

5

VKH 4E 400

9

VKF 2D 300 (dla EBM)

15

VKH 4D 400

19

VKF 2D 300 (dla Bl)

12

VKH 4E 450

9

OV1

VKH 4D 450

19

OV1 150

2

VKH 6E 500

9

OV1 200

2

VKMK

OV1 250

2

VKMK 150 / VKMKp 150

5

OV1 315

2

VKMK 200 / VKMKp 200

5

VKMK 250 / VKMKp 250

5

OVK1 OVK1 150

2

VKMK 315 / VKMKp 315

5

OVK1 200

2

OVK1 250

2

Wentylatory dachowe osiowe

Nr schematu podłączenia

OVK1 315

2

VOK

VKOM

5

VKOM 150

2

VOK 2E 250

5

VKOM 200

2

VOK 4E 250

5

VKOM 250

2

VOK 2E 300

5

VKOM 315

2

VOK 4E 300

5

Nr schematu podłączenia

VOK 4E 350

5

Wentylatory dachowe odśrodkowe VKV

370

VOK 2E 200

VOK1 VOK1 200

2

VKV 2E 220

5

VOK1 250

2

VKV 2E 225

5

VOK1 315

2

VKV 2E 250

5

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Silnik jednofazowy bez kondensatora.

Silnik jednofazowy bez kondensatora.

Silnik jednofazowy z kondensatorem.

Silnik jednofazowy z kondensatorem.

Silnik jednofazowy z kondensatorem.

Silnik jednofazowy z kondensatorem.

Silnik jednofazowy z kondensatorem i zabezpieczeniem termicznym.

Silnik jednofazowy z kondensatorem i zabezpieczeniem termicznym.

Silnik jednofazowy z kondensatorem i zabezpieczeniem termicznym.

Silnik jednofazowy z przełącznikiem.

WWW.VENTS-GROUP.PL

Silnik jednofazowy bez kondensatora.

371


SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazd-trójkąt w silniku.

372

Trzyfazowy silnik z przekaźnikiem temperaturowym. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazd-trójkąt w silniku.

Trzyfazowy silnik z przekaźnikiem temperaturowym. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazd-trójkąt w silniku.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej.

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu gwiazda na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

WWW.VENTS-GROUP.PL

373


SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

374

Trzyfazowy silnik. Łączenie za pomocą połączenia typu trójkąt na tabliczce zaciskowej z wyprowadzonymi stykami zabezpieczenia termicznego.

Silnik EC

WWW.VENTS-GROUP.PL


WWW.VENTS-GROUP.PL

Schemat podłączenia dla wentylatorów TT

Schemat podłączenia wentylatora KAM T1 z jednofazowym silnikiem do sieci prądu przemiennego

Schemat podłączenia wentylatora KAM EkoDuo T1 z jednofazowym silnikiem do sieci prądu przemiennego

gdzie: S1 – wyłącznik automatyczny X1 – tabliczka zaciskowa VK1 – regulator temperatury (S1 i X1 – nie wchodzą do zestawu dostawy)

WWW.VENTS-GROUP.PL

gdzie: S1 – wyłącznik automatyczny S2 – trzy pozycyjny wyłącznik X1 – tabliczka zaciskowa VK1 – regulator temperatury (S1, S2 i X1 – nie wchodzą do zestawu dostawy)

375


NOTATKI

376

WWW.VENTS-GROUP.PL


CENTRALA 61-441 Poznaƒ, ul. 28 Czerwca 1956 r. 390 tel. +48 61 832 45 30, fax +48 61 830 59 43 biuro@vents-group.pl

Oddzia∏ Rybnik 44-203 Rybnik, ul. Przemys∏owa 8 Dzia∏ Wentylacji Profesjonalnej tel. +48 32 421 20 02 fax +48 32 422 65 20 GSM +48 728 935 698 profi@vents-group.pl

Dzia∏ Wentylacji Domowej tel. +48 32 421 20 02 fax +48 32 422 65 20 GSM +48 695 211 020 domowa@vents-group.pl

Dzia∏ Obs∏ugi Inwestycji tel. +48 32 423 0 423 fax +48 32 422 65 20 GSM +48 660 746 753 rybnik@vents-group.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.